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Auteur Markus Eblenkamp |
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Agglomerate-free compounding / Theresa Fischer in KUNSTSTOFFE INTERNATIONAL, Vol. 109, N° 8 (08/2019)
[article]
Titre : Agglomerate-free compounding : Comparison of two techniques to produce thermoplastic-nanoparticle-composites Type de document : texte imprimé Auteurs : Theresa Fischer, Auteur ; Matthias Wilhelm, Auteur ; Florian Fechter, Auteur ; Markus Eblenkamp, Auteur ; Johannes Rudloff, Auteur ; Marieluise Lang, Auteur ; Thomas Hochrein, Auteur ; Martin Bastian, Auteur Année de publication : 2019 Article en page(s) : p. 41-43 Langues : Anglais (eng) Catégories : Compoundage
Matières plastiques -- Additifs
Matières plastiques -- Extrusion
Mélanges (chimie)
Nanoparticules
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 : 668.4 Plastiques, vinyles Résumé : Often pure plastic materials are not able to fulfill the increasing demands of plastic component. It is therefore necessary to adapt the properties of the plastics by adding other polymers or additives. Note de contenu : - Customized properties due to nanoparticles
- Production of nanocomposites
- Analysis of the extrudated compounds
- Fig. 1 : Comparison of compounding techniques : feed units and its key data
- Fig. 2 : REM-EDX-figures of the specimens examined
- Table 1 : Additive content ald L*-value of the specimens examinedEn ligne : https://www.kunststoffe.de/en/journal/archive/article/comparison-of-two-techniqu [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=33307
in KUNSTSTOFFE INTERNATIONAL > Vol. 109, N° 8 (08/2019) . - p. 41-43[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 21074 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Biomimicry - one layer at a time / Markus Eblenkamp in KUNSTSTOFFE INTERNATIONAL, Vol. 107, N° 6-7 (06-07/2017)
[article]
Titre : Biomimicry - one layer at a time : High-function integrated plastics systems for the cell-based laboratory medicine Type de document : texte imprimé Auteurs : Markus Eblenkamp, Auteur ; Katharina Düregger, Auteur ; Stefan Leonhardt, Auteur Année de publication : 2017 Article en page(s) : p. 29-31 Langues : Anglais (eng) Catégories : Bioréacteurs
Chimie biomimétique
Impression tridimensionnelle
Matériel médical
Médecine -- Appareils et matériel
Polymères en médecineIndex. décimale : 668.4 Plastiques, vinyles Résumé : Until now, experts saw the prospects for additive manufacturing in medicine mostly in the individualization of therapeutic products. However, the manufacturing of bioreactors can profit from advancements in generative processes as well. Building them using additive manufacturing procedures is not only easier but it also provides bioreactors, which mimic biological conditions more realistically. Note de contenu : - Integrated functions in the smallest of spaces
- Printed cell substratesEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1drGRInwUqUgpaAVOdw8A1ShoTlRemZT3/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=29000
in KUNSTSTOFFE INTERNATIONAL > Vol. 107, N° 6-7 (06-07/2017) . - p. 29-31[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 19168 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible
[article]
Titre : Hot printer : Individualized implants made from high performance polymers via additive manufacturing Type de document : texte imprimé Auteurs : Miriam Haerst, Auteur ; Stefan Leonhardt, Auteur ; Lea Strauss, Auteur ; Markus Eblenkamp, Auteur Année de publication : 2018 Article en page(s) : p. 28-31 Langues : Anglais (eng) Catégories : Implants médicaux
Implants orthopédiques
Impression tridimensionnelle
Polyéther éther cétone
Polymères en médecine
Rhéologie
Simulation par ordinateur
Tests de toxicitéIndex. décimale : 668.4 Plastiques, vinyles Résumé : For individualized implants, mainly powder-based processes with titanium alloys are used in additive manufacturing. However, PEEK would have advantages in terms of imaging as well as its bone-like density and mechanics. Thus, the FFF process has to be adapted to the high demands of high-performance plastics like PEEK. Note de contenu : - Dynamic with delta kinematics
- Good mechanical properties
- Particle-free printing environment
- Interaction of printed parts with tissue
- FIGURES : 1. Flow simulation : hot air flows from ab ove onto the printed part (here a spinal cage for spine stabilization) and is sucked away at the edge of the circular build platform - 2. Microsections of parts, printed with varying temperature control via FFF, emphasize the influences of processing parameters on part quality. Air inclusions between the players reduce mechanical properties in the direction in which the layers were built - 3. Porous lattice structure supporting bone ingrowth at defined locations - 4. Reconstruction of the jaw angle on a skull model : example application for a patient individualized printed PEEK - 5. Cytotoxicity tests of extracts form additively manufactured PEEK samples : as positive control copper was tested, as negative control culture medium without extracts was used (mean value of five samples each, error bars show the respective standard deviation)En ligne : https://drive.google.com/file/d/1LJDve398aLJYUlqxMZ6awYel8bJ2OKQD/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=30487
in KUNSTSTOFFE INTERNATIONAL > Vol. 108, N° 4 (04/2018) . - p. 28-31[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 19801 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible How compatible are photopolymers / Stefan Leonhardt in KUNSTSTOFFE INTERNATIONAL, Vol. 106, N° 4 (04/2016)
[article]
Titre : How compatible are photopolymers : Material for additive manufacturing of medical devices Type de document : texte imprimé Auteurs : Stefan Leonhardt, Auteur ; Martin Klare, Auteur ; Maurice Scheer, Auteur ; Markus Eblenkamp, Auteur ; Marcel Huszár, Auteur ; Fabiola Rienäcker, Auteur ; Erich Wintermantel, Auteur Année de publication : 2016 Article en page(s) : p. 10-12 Langues : Anglais (eng) Catégories : Biomatériaux
Dents -- Soins et hygiène
Durée de vie (Ingénierie)
Impression tridimensionnelle
Matériel médical
Photopolymères
Polymères en médecine
StérilisationIndex. décimale : 668.4 Plastiques, vinyles Résumé : Additive manufacturing conquers medical engineering. The DLP-method, actually used in dentistry, allows customized and accurate in every detail production of medical devices out of photopolymers for long time application. To establish this material for applications within the body, it has to meet requirements like biocompatibility, sterilizing capability and resistance against body fluids. Note de contenu : - Biocompatibility for long term use
- Specimen design and printing direction
- Sterilization of photopolymers
- Durability
- Cell compatibility of the photopolymerEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1ZlOybqt1R0ce0Si1rXiSIeIoQdgJ1nnE/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=25979
in KUNSTSTOFFE INTERNATIONAL > Vol. 106, N° 4 (04/2016) . - p. 10-12[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 17921 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible
[article]
Titre : Killing problem microbes : Novel antimicrobial technology for the plastics industry Type de document : texte imprimé Auteurs : Valérie Werner, Auteur ; Lucas Artmann, Auteur ; Markus Eblenkamp, Auteur Année de publication : 2019 Article en page(s) : p. 20-24 Langues : Anglais (eng) Catégories : Antimicrobiens
Biocompatibilité
Chimie des surfaces
Essais (technologie)
Formulation (Génie chimique)
Matières plastiques -- Revêtement
Revêtements organiquesIndex. décimale : 668.4 Plastiques, vinyles Résumé : An American manufacturer and an invention team from Canada have developed and patented a formulation that can permanently protect plastic surfaces and metals from microbes. The technical active destroys the cell membrane of the germs without allowing them to adapt. It is applied in an online process after extrusion or thermoforming and then cured thermally or using UV light. Note de contenu : - Risk of infection
- Why is a new approach needed ?
- A novel mechanism for the killing of microbes
- Efficacy, biocompatibility and regulatory aspects
- Summary and outlook : reducing risks
- Fig.1 : Leaching chemicals - zone of inhibition : biocidals tend to leach in the neighbourhood of application where sublethal levels of the chemical can lead to the development of resistant microbes
- Fig. 2 : Contact killing by the phospholipid sponge effect : 1) On bottom left caption, the schematic shows the attraction of bacteria to the Bioprotect coating. 2) The middle schematic shows structural phospholipids starting to be removed from the bacterial membrane towards the coating. 3) On the right side, the schematic depicts physical destruction of the bacterial membrane leading to tell death
- Fig. 3 : Top: a) broadband mercury arc conveyor system tested; b) narrow band 365 nm LED con-veyor system tested to cure coated plastic parts and simplified representation of an extru¬sion line with online coating application and UV or IR curing oven (not to scale)
- Table 1 : Comparison of advantages of Bioprotect to leaching antimicrobial technologies
- Table 2 : ISO 2149-14 formulation test results
- Table 3 : Biocompatibility testing - plastic, GLPEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1-l9dDkesh3Fnr8rgflWxwEiToDsZOtRX/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=32549
in KUNSTSTOFFE INTERNATIONAL > Vol. 109, N° 5 (05/2019) . - p. 20-24[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 20927 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Protective coat for electronics and body / Valérie Werner in KUNSTSTOFFE INTERNATIONAL, Vol. 109, N° 5 (05/2019)
PermalinkWireless life cycle monitoring in the injection molded part / Matthias Zeppenfeld in KUNSTSTOFFE INTERNATIONAL, Vol. 109, N° 4 (04/2019)
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