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Advanced core material for thermoplastic sandwich structures / J. M. Müller in SAMPE JOURNAL, Vol. 49, N° 4 (07-08/2013)
[article]
Titre : Advanced core material for thermoplastic sandwich structures Type de document : texte imprimé Auteurs : J. M. Müller, Auteur ; R. Journee, Auteur ; M. J. Otto, Auteur Année de publication : 2013 Article en page(s) : p. 7-14 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) Catégories : Aramides Les polyamides aromatiques, ou aramides, sont une classe de matériaux résistant à la chaleur et/ou présentant de bonnes propriétés mécaniques. Ils ne peuvent être utilisés que comme fibres, qui servent surtout à la fabrication de matériaux composites, en renfort de matrices.
Le mot-valise "aramide" vient de la contraction de l'anglais aromatic polyamide.
Les fibres sont obtenues par filage (étirage au travers d'une filière) à partir d'une dissolution. Les chaînes moléculaires sont fortement orientées dans le sens de l'axe de la fibre, de sorte que les forces des interactions moléculaires peuvent être exploitées pour la résistance thermique et/ou mécanique.
Construction sandwich -- Propriétés mécaniques
Humidité -- Absorption
Mousses (matériaux)
Polyéthers cétone cétone
Résistance chimique
Rigidité (mécanique)
Stabilité thermiqueIndex. décimale : 668.4 Plastiques, vinyles Résumé : This paper describes an investigation into mechanical and thermal properties of aramid foam, a novel development by Teijin Aramid BV. Preliminary tests showed that this specific foam material allowed the manufacture of a co-consolidated carbon-PEKK sandwich panel. Following this promising start, a number of tests were performed on this foam to establish moisture absorp¬tion, chemical resistance and strength and stiffness properties. In general it can be stated that the thermal stability of the mate-rial was above the requirements for thermoplastics manufacturing and promising fire, smoke and toxicity characteristics were found. The project was concluded with design and manufacture of a scaled winglet demonstrating the potential of creating complex shaped sandwich parts with a thermoplastic facing. Note de contenu : - MANUFACTURE
- RESULTS AND DISCUSSION : Material properties - Moisture absorption
- CHEMICAL RESISTANCE : Exposure - Compression strength and E-modulus - Compression test to failure - Heat resistance and fire protection - ManufacturingPermalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=18939
in SAMPE JOURNAL > Vol. 49, N° 4 (07-08/2013) . - p. 7-14[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 15231 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Les aérogels et les structures alvéolaires / Laurent Kocon in L'ACTUALITE CHIMIQUE, N° 295-296 (03-04/2006)
[article]
Titre : Les aérogels et les structures alvéolaires : Deux exemples de mousses de carbone Type de document : texte imprimé Auteurs : Laurent Kocon, Auteur ; Thierry Piquero, Auteur Année de publication : 2006 Article en page(s) : p. 119-123 Note générale : Bibliogr. Langues : Français (fre) Catégories : Aérogels
Carbone
Matériaux poreux
Mousses (matériaux)Index. décimale : 553.2 Matières carbonées Résumé : Deux exemples de mousses de carbone sont évoqués dans cet article. Il s'agit de matériaux à porosité ouverte, présentant des tailles de cellules qui s'échelonnent sur plusieurs ordres de grandeur, du nanomètre au micromètre pour les aérogels de carbone, et de la dizaine de micromètres au millimètre pour les structures alvéolaires. Le procédé d'élaboration mis en oeuvre module les tailles de pores mais également les caractéristiques microtexturales et macroscopiques telles que les propriétés mécaniques de ces matériaux. La pyrolyse d'aérogels organiques conduit à des aérogels de carbone de microtextures variées. Les structures alvéolaires de carbone vitreux se distinguent par un comportement mécanique original en compression de type fragile qui peut être amélioré grâce à un renfort de pyrocarbone élaboré par CVD et par caléfaction. En ligne : https://www.lactualitechimique.org/Les-aerogels-et-les-structures-alveolaires-de [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=4026
in L'ACTUALITE CHIMIQUE > N° 295-296 (03-04/2006) . - p. 119-123[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 005091 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Characterization and property of microarc oxidation coatings on open-cell aluminum foams / Jiaan Liu in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 9, N° 3 (05/2012)
[article]
Titre : Characterization and property of microarc oxidation coatings on open-cell aluminum foams Type de document : texte imprimé Auteurs : Jiaan Liu, Auteur ; Xianyong Zhu, Auteur ; Zhiqiu Huang, Auteur ; Sirong Yu, Auteur ; Xizhen Yang, Auteur Année de publication : 2012 Article en page(s) : p. 357-363 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) Catégories : Aluminium L'aluminium est un élément chimique, de symbole Al et de numéro atomique 13. C’est un métal pauvre, malléable, de couleur argent, qui est remarquable pour sa résistance à l’oxydation13 et sa faible densité. C'est le métal le plus abondant de l'écorce terrestre et le troisième élément le plus abondant après l'oxygène et le silicium ; il représente en moyenne 8 % de la masse des matériaux de la surface solide de notre planète. L'aluminium est trop réactif pour exister à l'état natif dans le milieu naturel : on le trouve au contraire sous forme combinée dans plus de 270 minéraux différents, son minerai principal étant la bauxite, où il est présent sous forme d’oxyde hydraté dont on extrait l’alumine. Il peut aussi être extrait de la néphéline, de la leucite, de la sillimanite, de l'andalousite et de la muscovite.
L'aluminium métallique est très oxydable, mais est immédiatement passivé par une fine couche d'alumine Al2O3 imperméable de quelques micromètres d'épaisseur qui protège la masse métallique de la corrosion. On parle de protection cinétique, par opposition à une protection thermodynamique, car l’aluminium reste en tout état de cause très sensible à l'oxydation. Cette résistance à la corrosion et sa remarquable légèreté en ont fait un matériau très utilisé industriellement.
L'aluminium est un produit industriel important, sous forme pure ou alliée, notamment dans l'aéronautique, les transports et la construction. Sa nature réactive en fait également un catalyseur et un additif dans l'industrie chimique ; il est ainsi utilisé pour accroître la puissance explosive du nitrate d'ammonium.
Anticorrosion
Caractérisation
Mousses (matériaux)
Oxydation micro-arc
Revêtement de céramique
Revêtements protecteursIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : The ceramic coatings were prepared on open-cell aluminum foams by microarc oxidation (MAO) treatment in an alkaline-silicon electrolyte. The morphology, microstructure, elemental distribution, and phase composition of the MAO coatings were investigated by scanning electron microscopy, energy-dispersive X-ray spectroscopy, and X-ray diffraction, respectively. The corrosion behaviors of the coated and uncoated foams were evaluated by electrochemical polarization measurement. The results show that the MAO coatings cover the surface of open-cell aluminum foams. The coatings were composed of an external porous layer and an internal dense layer. The main phase of the MAO coating phase is γ-Al2O3. The coated aluminum foams exhibit more positive corrosion potential and lower corrosion current density compared with the uncoated aluminum foams. Note de contenu : - Morphologies of the MAO coatings
- Phases of the MAO coatings
- Electrochemical corrosion testDOI : 10.1007/s11998-011-9377-3 En ligne : https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11998-011-9377-3.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=15966
in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH > Vol. 9, N° 3 (05/2012) . - p. 357-363[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 14188 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible
[article]
Titre : Defoaming technology Type de document : texte imprimé Auteurs : Manoj Sathyan, Auteur Année de publication : 2008 Article en page(s) : p. 113-122 Langues : Anglais (eng) Catégories : Antimousse
Mousse (chimie)
Mousses (matériaux)Index. décimale : 541.34 Solutions Résumé : It is difficult to go through a whole day without coming in contact with foaming materials. The soap and tooth paste that we use in the morning and before going to bed, the polyurethane foam seat cushion of the sofa or car seat, or the foamed polystyrene take away boxes that fill our food in the restaurants.
In the above cases, foams are desired to achieve the finishing or result that we need. However for paint manufacturers applicators, in order to ensure a smooth and even final paint film, foam will be one of the main tasks to overcome especially for those paints that are applied by brush and roller.
Thus additives like defoamers are needed to prevent the formation of bubbles when liquid paints are subjected to external mechanical disturbance during application and production.
Foam : In general terms, foam can be defined as dispersing of gas (normally air) in liquid. It can be generated during production of a coating like in grinding phase, mixing and filling or during application. It also can be produced when liquid paint is wetted on porous surface like wood substrate. As a paint formulator, foams that are generated during application and porous surface wetting process are the problem that he or she wanted to solve.Note de contenu : DESTABILIZE FOAM FACTOR : Gravity force / FOAM STABILIZING FACTORS : Marangoni effect - Static effect / CRITERIAS TO BE A DEFOAMER / COMPROMISE IN USING DEFOAMERS / DEFOAMER TESTING METHOD : a) for normal solvent based system - b) for water based emulsion paint system. En ligne : https://drive.google.com/file/d/1QmR4ubfarSKA6NmGT55g1Rl9w2Saleet/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=8999
in PAINTINDIA > Vol. LVIII, N° 3 (03/2008) . - p. 113-122[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 010772 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Développement et caractérisation de mousses à base de tanins de quebracho in MATERIAUX & TECHNIQUES, Vol. 102, N° 1 (2014)
[article]
Titre : Développement et caractérisation de mousses à base de tanins de quebracho Type de document : texte imprimé Année de publication : 2014 Article en page(s) : 5 p. Note générale : Bibliogr. Langues : Français (fre) Catégories : Biomatériaux
Formulation (Génie chimique)
Isolation thermique
Mousses (matériaux)
Mousses (matériaux) -- Propriétés mécaniques
QuebrachoLe quebracho est un arbre à écorce ligneuse, mesurant 30 mètres de haut, à feuilles tannées et à fleurs tubulées blanches.
Quebracho est l'un des noms communs, en espagnol, d'au moins trois espèces similaires d'arbres originaires du Gran Chaco, en Amérique latine : Schinopsis lorentzii (quebracho colorado santiagueño), de la famille des Anacardiaceae ; Schinopsis balansae (quebracho colorado chaqueño), de la même famille ;
Aspidosperma quebracho-blanco (quebracho blanc), de la famille des Apocynaceae.
Ces trois espèces sont riches en tanin et fournissent un bois très dur, particulièrement résistant. Leur nom provient de l'espagnol quiebrahacha, qui signifie brise-hache.
Tanins
ThermocinétiqueIndex. décimale : 620.19 Autres matériaux Résumé : Depuis quelques années maintenant de nouveaux matériaux à base de tanins ont été développés et étudiés. En particulier, les mousses de tanins qui peuvent être une alternative aux mousses synthétiques. Constituées à 90 % de produits biosourcés, elles présentent de bonnes caractéristiques thermiques et ne brûlent pas. Ce qui en fait potentiellement de très bonnes mousses utilisables dans l’isolation des bâtiments. Mais cette précédente étude était basée sur la formulation standard développée avec des tanins de Mimosa (Acacia Mearnsii) par Tondi et al. Ici, les tanins de Quebracho (Schinopsis Balansae), qui sont également des tanins condensés, ont été utilisés. En effet, la production de tanins de Mimosa a plafonné il y quelques années à 220 000 tonnes/an et est actuellement à 112 000 tonnes/an, alors que la production de tanins de Quebracho est en constante augmentation et est actuellement à 80 000 tonnes/an. Note de contenu : - INTRODUCTION : Problématique - L'utilisation des tanins dans les mousses
- MATERIELS ET METHODES : Les tanins de quebracho - Densité de squelette - Résistance chimique - Conductivité thermique
- ETUDE DE L'INFLUENCE DE L'AGENT MOUSSANT SUR LES MOUSSES STANDARD DE QUEBRACHO : Formulation de mousses de tanins - RésultatsDOI : http://dx.doi.org/10.1051/mattech/2014007 En ligne : http://www.mattech-journal.org/articles/mattech/pdf/2014/01/mt140005.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=21354
in MATERIAUX & TECHNIQUES > Vol. 102, N° 1 (2014) . - 5 p.[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 16249 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Effects of extrusion variables on organoclay intercalation and properties of tapioca starch-poly(lactic acid) nanocomposite foams / S. Y. Lee in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING, Vol. XXIV, N° 1 (03/2009)
PermalinkEnhancing assembly line efficiencies with silicone foams / Michael Hartmann in ADHESIVES & SEALANTS INDUSTRY (ASI), Vol. 24, N° 1 (01/2017)
PermalinkEtude expérimentale des propriétés rhéologiques de mousses à base de PEO-SDS / Karim Bekkour in RHEOLOGIE, Vol. 6 (10/2004)
PermalinkEvaluation d'un modèle numérique simplifié de l'expansion des mousses / Francisco Chinesta in LES CAHIERS DE RHEOLOGIE, Vol. XVII, N° 1 (10/2000)
PermalinkFire protection in POLYMERS PAINT COLOUR JOURNAL - PPCJ, Vol. 200, N° 4547 (04/2010)
PermalinkFlame-retardant foam gaskets : Fire proof and high performing / Albert Schmid in ADHESIVES & SEALANTS INDUSTRY (ASI), Vol. 21, N° 9 (09/2014)
PermalinkFoam jackets for steel columns / Nadine Baumgartl in POLYMERS PAINT COLOUR JOURNAL - PPCJ, Vol. 203, N° 4584 (05/2013)
PermalinkInfluence des propriétés viscoélastiques interfaciales sur la stabilité de la mousse / L. M. Torres Almeida in RHEOLOGIE, Vol. 45 (06/2024)
PermalinkInnovations for the upgrading of automotive leathers / Paul Simpson in WORLD LEATHER, Vol. 18, N° 5 (08/2005)
PermalinkInnovative architectural design using composites as construction materials / Henri Chapelle in JEC COMPOSITES MAGAZINE, N° 85 (11-12/2013)
PermalinkPermalinkPermalinkMousses de polymères : matériaux sur mesure à impact environnemental contrôlé / Séverine A. E. Boyer in MATERIAUX & TECHNIQUES, Vol. 101, N° 4 (2013)
PermalinkNew composite strut concept / Enrique Sà nchez in JEC COMPOSITES MAGAZINE, N° 80 (04/2013)
PermalinkOnly that passes that should pass / Florian Kampf in ADHESION - ADHESIVES + SEALANTS, Vol. 14, N° 1/2017 (2017)
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