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Adhésion directe d'un élastomère à un composite époxyde / C. Spiteri in CAOUTCHOUCS & PLASTIQUES, N° 776 (04/1999)
[article]
Titre : Adhésion directe d'un élastomère à un composite époxyde Type de document : texte imprimé Auteurs : C. Spiteri, Auteur ; A. Belgrine, Auteur ; G. Evrard, Auteur ; A. Coupard, Auteur ; M. -F. Vallat, Auteur ; J. Schultz, Auteur Année de publication : 1999 Article en page(s) : p. 58-62 Note générale : Bibliogr. Langues : Français (fre) Catégories : Adhésion
Alliages polymères
Copolymère carboxylique de butadiène et de nitrile acrylique
Elastomères
Epoxydes
Matières plastiques -- Collage
Pelage
PolyisoprèneIndex. décimale : 668.4 Plastiques, vinyles Résumé : Issus des travaux du LRCCP, en collaboration avec l'ICSI, les résultats de cette étude permettent de simplifier le procédé de collage entre un élastomère et une résine époxyde. Explications. Note de contenu : - Élaboration sans adhésif intermédiaire
- Associations efficaces et stables
- Deux champs de comportement adhésif
- La structure chimique est déterminante
- Observations cartographiques
- Fig. 1 - Comparatif des deux procédés
- Fig. 2 - Nature acido-basique de la surface des mélanges IR + XNBR
- Fig. 3 - Energie de pelage de l'assemblage EP/élastomère
- Fig. 4 - Evolution de Mn et de Mp du XNBR et la fraction de gel des mélanges résine époxy + XNBR
- Fig. 5 - Diffusion de EP dans un film de XNBR
- Fig. 6 - Evolutions de l'énergie de pelage EP préréticulée/XNBR, de la vitesse instantanée de la réaction de polycondensation de EP dαPermalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=23904
in CAOUTCHOUCS & PLASTIQUES > N° 776 (04/1999) . - p. 58-62[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 000821 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Advances in polymer coated textiles / Guneri Akovali / Shrewsbury, Shropshire [United Kingdom] : Smithers Rapra Technology (2010)
Titre : Advances in polymer coated textiles Type de document : document électronique Auteurs : Guneri Akovali, Auteur Editeur : Shrewsbury, Shropshire [United Kingdom] : Smithers Rapra Technology Année de publication : 2010 Importance : XX-478 p. Présentation : ill. ISBN/ISSN/EAN : 978-1-84735-499-0 Prix : 130 E Note générale : Index Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Caoutchouc
Elastomères
Enduction
Enduction textile
Essais (technologie)
Fibres naturelles
Fibres textiles synthétiques
Matériaux intelligents
Polymères
Qualité -- Contrôle
ThermoplastiquesUne matière thermoplastique désigne une matière qui se ramollit (parfois on observe une fusion franche) d'une façon répétée lorsqu'elle est chauffée au-dessus d'une certaine température, mais qui, au-dessous, redevient dure. Une telle matière conservera donc toujours de manière réversible sa thermoplasticité initiale. Cette qualité rend le matériau thermoplastique potentiellement recyclable (après broyage). Cela implique que la matière ramollie ne soit pas thermiquement dégradée et que les contraintes mécaniques de cisaillement introduites par un procédé de mise en forme ne modifient pas la structure moléculaire.Index. décimale : 677 Textiles Résumé : Polymer coated textiles are known as engineered composite materials at macro scale. Coating can offer significant improvements to the substrate, thanks to a combination of physical (such as impermeability and fabric abrasion), chemical and aesthetic components. The number of polymer combinations enables a wide variety of textile substrate structures and new, innovative applications are being introduced almost every day. The polymer coated textile industry runs in parallel with the developments in textile research : applications such as reactive coatings with nanoparticles (with self-cleaning, self-sterilising surfaces), systems with conductive polymer coatings to provide EM shielding, electronic textile systems (with body monitoring properties), environmental responsive systems and so forth, are already somewhat classical and are continually being developed and updated. Advances in Polymer Coated Textiles is an up-to-date summary of the technical textile industry, considering the passage from conventional to emerging technologies. It discusses the criteria for selection of coating and textile and summarises the manufacturing basics of the system. It explores a range of emerging technologies, including smart, intelligent and nanostructured applications, alongside the testing and quality control methods of such systems. This book is a must for textile and polymer technologists, engineers, scientists and students and all those who are interested in this interdisciplinary field. Note de contenu : 1. Thermoplastic polymers used in textile coatings
2. Rubbers and elastomers used in textile coatings
3. Criteria for the selection of rubbers for coating : physical
and chemical characteristics
4. Natural and synthetic textiles used in polymer coatings
5. Basic features of the manufacturing technology of
polymer-coated textiles and fabrics
6. Some applications of polymer-coated textiles and fabrics
7. Emerging technologies in polymer-coated textiles : Smart, intelligent and nano-structured fibres and fabrics
8. Some methodologies for testing and quality control of domestic and high tech polymer coated textiles and fabrics
9. Quality and productivity improvement in rubber-coated textile industries, tools and techniquesPermalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=29919 Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité aucun exemplaire Documents numériques
Advances in polymer coated textilesURL ALBIDUR, dur mais flexible à l'impact / Fabian Eichenberger in DOUBLE LIAISON, N° 607 (10/2015)
[article]
Titre : ALBIDUR, dur mais flexible à l'impact Type de document : texte imprimé Auteurs : Fabian Eichenberger, Auteur ; Marco Heuer, Auteur ; Sascha Herrwerth, Auteur Année de publication : 2015 Article en page(s) : p. 12-16 Note générale : Bibliogr. Langues : Français (fre) Catégories : Core-Shell
Elastomères
Epoxydes
Essais de résilience
Essais dynamiques
Formulation (Génie chimique)
Particules (matières)
Résistance au chocs
SiliconesLes silicones, ou polysiloxanes, sont des composés inorganiques formés d'une chaine silicium-oxygène (...-Si-O-Si-O-Si-O-...) sur laquelle des groupes se fixent, sur les atomes de silicium. Certains groupes organiques peuvent être utilisés pour relier entre elles plusieurs de ces chaines (...-Si-O-...). Le type le plus courant est le poly(diméthylsiloxane) linéaire ou PDMS. Le second groupe en importance de matériaux en silicone est celui des résines de silicone, formées par des oligosiloxanes ramifiés ou en forme de cage (wiki).Index. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : L'utilisation de particules d'élastomère silicone Core-Shell dans des systèmes de résine époxy induit une augmentation significative de la résistance à l'impact. Note de contenu : - Amélioration de la résistance à l'impact
- La technologie ALBIDUR
- Méthodes de tests
- Formulations
- Préparation des échantillons
- Amélioration de la résistance à la corrosion et de l'adhérence
- Réduction des frictionsPermalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=24732
in DOUBLE LIAISON > N° 607 (10/2015) . - p. 12-16[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 17543 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible
[article]
Titre : Amorphous metals combined with elastomers : Engel and Heraeus to demo a new processing unit for large-scale production Type de document : texte imprimé Année de publication : 2019 Article en page(s) : p. 96-97 Langues : Anglais (eng) Catégories : Assemblages multimatériaux
Automatisation
Elastomères
Matériaux amorphes
Matières plastiques -- Moulage par injection
Métaux
Presses à injecter
Production en série
SiliconesLes silicones, ou polysiloxanes, sont des composés inorganiques formés d'une chaine silicium-oxygène (...-Si-O-Si-O-Si-O-...) sur laquelle des groupes se fixent, sur les atomes de silicium. Certains groupes organiques peuvent être utilisés pour relier entre elles plusieurs de ces chaines (...-Si-O-...). Le type le plus courant est le poly(diméthylsiloxane) linéaire ou PDMS. Le second groupe en importance de matériaux en silicone est celui des résines de silicone, formées par des oligosiloxanes ramifiés ou en forme de cage (wiki).
Temps de cycle (production) -- RéductionIndex. décimale : 668.4 Plastiques, vinyles Résumé : Injection molding manufacturer Engel and technology group Heraeus have succeeded in slashing cycle times in the injection molding of amorphous metals. In so doing, the two system partners have rendered these alloys, which possess special properties, amenable to large-scale production over a wide range of end uses. The K 2019 trade fair will see two-component parts made of amorphous metal and silicone being produced for the first time – inside a fully automated manufacturing cell. Note de contenu : - Modified injection unit
- Fully automated process with two robots
- Geared for high-volume productionEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1ySByzMQqVgbWJHGLIddMxR6n1tIMTkCM/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=33173
in KUNSTSTOFFE INTERNATIONAL > Vol. 109, N° 9 (09/2019) . - p. 96-97[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 21163 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Application à la formulation des silicones / Catherine George in CAOUTCHOUCS & PLASTIQUES, N° 803 (04/2002)
[article]
Titre : Application à la formulation des silicones Type de document : texte imprimé Auteurs : Catherine George, Auteur ; Paul Branlard, Auteur Année de publication : 2002 Article en page(s) : p. 44-50 Note générale : Bibliogr. Langues : Français (fre) Catégories : Charges (matériaux)
Elasticité
Elastomères
Formulation (Génie chimique)
Gel de silice
Peroxydes organiques
PolydiméthylsiloxaneLe polydiméthylsiloxane —[O-Si(CH3)2]n—, ou poly(diméthylsiloxane) selon la nomenclature systématique, communément appelé PDMS ou diméthicone, est un polymère organominéral de la famille des siloxanes souvent présent dans les shampoings. On l'y ajoute pour augmenter le volume des cheveux mais il peut également aller boucher les pores du cuir chevelu et rendre les cheveux gras. C'est une des raisons pour lesquelles se laver les cheveux tous les jours est très déconseillé avec un shampooing contenant des silicones.
Il existe également de l'amodiméthicone, qui est un dérivé du diméthicone.
Le polydiméthylsiloxane est un additif alimentaire (E900), utilisé comme antimoussant dans les boissons (Coca-Cola BlāK).
La chaîne de poly(diméthylsiloxane) forme également la structure de base des huiles et des caoutchoucs silicones.
Polymères -- Propriétés physiques
Réticulation (polymérisation)Index. décimale : 668.4 Plastiques, vinyles Résumé : Rhodia silicones a tenté de comprendre le renforcement des élastomères silicones basé sur les lois de l'élasticité caoutchoutique afin de faciliter la prédiction, la rationalisation et l'optimisation des formulations de cette famille de produits. Note de contenu : - LES ÉLASTOMÈRES SILICONES : Définition - Propriétés physiques du silicone - Systèmes de réticulation - Structure des réseaux non chargés
- RENFORCEMENT DES ÉLASTOMÈRES : La silice - Conséquence sur le module élastique - Amplification de la déformation - Effet Mullins - Impact de la formulation
- APPLICATION AUX ÉLASTOMÈRES SILICONES : Propriétés mécaniques : résistance au déchirement - Formulation assistée par ordinateur
- Tableau 1 : Les différents types de peroxydes
- Fig. 1 : L'élasticité caoutchoutique
- Fig. 2 : Structure analysée par diffusion de rayonnement (lumière et neutrons
- Fig. 3 : Représentation d'une structure de réseau sans défaut
- Fig. 4 : Les silices de pyrogénation ou de combustion
- Fig. 5 : Amplification locale
- Fig. 6 : Effet Mullins - hystérèse
- Fig. 7 : Modèle de Bueche
- Fig. 8 : Teneur en silice
- Fig. 9 : Influence de la formulation
- Fig. 10 : Compromis déchirure/duretéPermalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=23641
in CAOUTCHOUCS & PLASTIQUES > N° 803 (04/2002) . - p. 44-50[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 002299 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Application de la RMN et de la fluorescence X / A. Coupard in CAOUTCHOUCS & PLASTIQUES, N° 704 (04/1991)
PermalinkPermalinkAptitude des élastomères au mélangeage / G. Boccacio in CAOUTCHOUCS & PLASTIQUES, N° 774 (02/1999)
PermalinkAqueous polyurethane dispersions for adhesive applications / Joaquin Julia in ADHESIVES AGE, Vol. 37, N° 5 (05/1994)
PermalinkL'arrivée de nouveaux systèmes de réticulation / Paul Manley in CAOUTCHOUCS & PLASTIQUES, N° 753 (10/1996)
PermalinkAutomobile : l'Hypalon est un matériau phare / Martin Vaughan in CAOUTCHOUCS & PLASTIQUES, N° 784 (03/2000)
PermalinkBioplastics / Harald Kaeb in KUNSTSTOFFE INTERNATIONAL, Vol. 103, N° 10 (10/2013)
PermalinkLe bon tempo pour améliorer l'adhésion des fibres / Tim Clayfield in PLASTIQUES & CAOUTCHOUCS MAGAZINE, N° 882 (01/2011)
PermalinkCaoutchouc industriel, la face cachée des élastomères in PLASTIQUES & ELASTOMERES MAGAZINE, N° 55-5 (06-07/2003)
PermalinkCaoutchouc : un matériau incontournable / Jacques Gossot in CAOUTCHOUCS & PLASTIQUES, N° 730 (03/1994)
PermalinkLe caoutchouc naturel d’Hevea brasiliensis : un bioélastomère aux propriétés inégalées / Céline Bottier in L'ACTUALITE CHIMIQUE, N° 427-428 (03-04/2018)
PermalinkCes élastomères qui prennent soin de nous / Brice Gabrielle in L'ACTUALITE CHIMIQUE, N° 422-423 (10-11/2017)
PermalinkChimie organique / Karl Winnacker / Paris : Editions Eyrolles (1968)
PermalinkPermalinkLes (co)polymères fluorés / Bruno Améduri in L'ACTUALITE CHIMIQUE, N° 421 (09/2017)
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