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Adsorption–desorption kinetics of silica coated on textile fabrics by the sol–gel process / Mohamed El Messoudi in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 17, N° 2 (03/2020)
[article]
Titre : Adsorption–desorption kinetics of silica coated on textile fabrics by the sol–gel process Type de document : texte imprimé Auteurs : Mohamed El Messoudi, Auteur ; Aicha Boukhriss, Auteur ; Omar Cherkaoui, Auteur ; M'hammed El Kouali, Auteur ; Said Gmouh, Auteur Année de publication : 2020 Article en page(s) : p. 371-380 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) Catégories : Adsorption
Allongement (mécanique)
Analyse de varianceEn statistique, l'analyse de la variance (terme souvent abrégé par le terme anglais ANOVA : ANalysis Of VAriance) est un ensemble de modèles statistiques utilisés pour vérifier si les moyennes des groupes proviennent d'une même population. Les groupes correspondent aux modalités d'une variable qualitative (p. ex. variable : traitement; modalités : programme d'entrainement sportif, suppléments alimentaires ; placebo) et les moyennes sont calculés à partir d'une variable continue (p. ex. gain musculaire).
Ce test s'applique lorsque l'on mesure une ou plusieurs variables explicatives catégorielles (appelées alors facteurs de variabilité, leurs différentes modalités étant parfois appelées "niveaux") qui ont de l'influence sur la loi d'une variable continue à expliquer. On parle d'analyse à un facteur lorsque l'analyse porte sur un modèle décrit par un seul facteur de variabilité, d'analyse à deux facteurs ou d'analyse multifactorielle sinon. (Wikipedia)
Cinétique chimique
CotonLe coton est une fibre végétale qui entoure les graines des cotonniers "véritables"(Gossypium sp.), un arbuste de la famille des Malvacées. Cette fibre est généralement transformée en fil qui est tissé pour fabriquer des tissus. Le coton est la plus importante des fibres naturelles produites dans le monde. Depuis le XIXe siècle, il constitue, grâce aux progrès de l'industrialisation et de l'agronomie, la première fibre textile du monde (près de la moitié de la consommation mondiale de fibres textiles).
Désorption
Enduction textile
Essais dynamiques
Fibres textiles -- Propriétés mécaniques
Imperméabilisation
Microscopie électronique à balayage
Polyesters
Résistance à la traction
SiliceLa silice est la forme naturelle du dioxyde de silicium (SiO2) qui entre dans la composition de nombreux minéraux.
La silice existe à l'état libre sous différentes formes cristallines ou amorphes et à l'état combiné dans les silicates, les groupes SiO2 étant alors liés à d'autres atomes (Al : Aluminium, Fe : Fer, Mg : Magnésium, Ca : Calcium, Na : Sodium, K : Potassium...).
Les silicates sont les constituants principaux du manteau et de l'écorce terrestre. La silice libre est également très abondante dans la nature, sous forme de quartz, de calcédoine et de terre de diatomée. La silice représente 60,6 % de la masse de la croûte terrestre continentale.
Sol-gel, Procédé
ThermogravimétrieIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : The present paper discusses the adsorption and desorption kinetics of silica coated on cotton (CO) and polyester (PES) textile fabrics. Surfaces of CO and PES textile were coated by the sol–gel process using tetraethylorthosilicate (TEOS) and chloropropyltriethoxysilane (CPTS) as silica precursors. The silica concentration was determined according to NF T90-007 standard. The kinetic adsorption data for CO samples can be described by the pseudo-first order and by the pseudo-second order for those of PES. The highest adsorption and desorption rate of silica was found for CO fabrics treated with CPTS and TEOS, respectively. The analysis of variance (ANOVA) was carried out to statistically verify the result found from adsorption and desorption experimental manipulations. The results of silica adsorption and desorption were statistically analyzed according to ANOVA test with a significance level of 0.05. Scanning electron microscopy observations were taken to assess the effect of desorption in the morphology of the coated fabrics. The mechanical properties of textile fabrics were investigated by the uniaxial traction test according to NF EN ISO 13934-1:2013 standard. Thermogravimetric analysis was used to investigate the thermal stability of fabrics in air. The results showed that both the mechanical and thermal properties of textile samples after silica desorption did not change radically. Also, their water repellency remained significant even after the desorption test. Note de contenu : - MATERIALS AND METHODS : Materials - Methods - Analysis of variance (ANOVA) - SEM - Water repellency test (drop test) - Tensil strength and elongation measurements - Thermogravimetric analysis
- RESULTS AND DISCUSSION : Adsorption kinetics - Desorption kinetics - Analysis of variance - SEM analysis - Water repellence properties (drop test) - Tensile strength and elongation measurements - Thermogravimetric analysisDOI : https://doi.org/10.1007/s11998-019-00281-8 En ligne : https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11998-019-00281-8.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=33988
in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH > Vol. 17, N° 2 (03/2020) . - p. 371-380[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 21658 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Air nozzle type and affect on characteristics of air-jet textured yarns / Vijeyata Lolge in CHEMICAL FIBERS INTERNATIONAL, (09/2016)
[article]
Titre : Air nozzle type and affect on characteristics of air-jet textured yarns Type de document : texte imprimé Auteurs : Vijeyata Lolge, Auteur ; Mahesh Y. Gudiyawar, Auteur Année de publication : 2016 Article en page(s) : p. 76-77 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Buse (tuyère)
Essais (technologie)
Evaluation
Fibres textiles -- Propriétés mécaniques
Fibres textiles synthétiques
Texturation par jet d'airProcédé de texturation au cours duquel le fil passe dans une zone turbulente d'un jet d'air à une vitesse supérieure plus rapide que celle avec laquelle il a été étiré sur le côté éloigné du jet. Sous l'action du jet, la structure du fil est ouverte, des boucles sont formés, ensuite la structure du fil est ouverte, des boucles sont formées, ensuite la structure du fil se referme encore. Certaines boucles sont fixées à l'intérieur du fil, d'autres sur sa surface. Un exemple de ce procédé est le procédé Taslan.
Traction (mécanique)Index. décimale : 677.4 Textiles artificiels Résumé : The distinguishing features of different air-texturing jets have been described and the test methods used to assess some important properties of air-textured yarns have been discussed. The properties of air-textured yarns produced using various currently used commercial jets have been compared. The important process parameters such as overfeed percentage, air pressure and heater temperature are kept constant only the nozzles are changed and various properties of formed air-jet textured yarns have been assessed. The textured yarn properties like yarns linear density, boiling water shrinkage, physical bulk, loop stability and loop frequency are found to change for different air nozzle diameters. Note de contenu : - Material and methodology
- Testing
- Results and discussion : Yarn structural characteristics - Loop instability - Tensile characteristics - Boiling water shrinkage - Yarn friction
- Tables : 1. Characteristics of air-jet textured yarns - 2. Loop configuration of textured yarnEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1P6H6B_m_t8cywyxJn2foe14UWbvLi2oU/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=26938
in CHEMICAL FIBERS INTERNATIONAL > (09/2016) . - p. 76-77[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 18302 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Aligned poly(L-lactic acid) nanofibers prepared by a novel modified electrospinning apparatus / Lin Jia in CHEMICAL FIBERS INTERNATIONAL, Vol. 66, N° 4 (12/2016)
[article]
Titre : Aligned poly(L-lactic acid) nanofibers prepared by a novel modified electrospinning apparatus Type de document : texte imprimé Auteurs : Lin Jia, Auteur ; Hai-Xia Zhang, Auteur ; Xi-Xian Wang, Auteur ; Xiaohong Qin, Auteur Année de publication : 2017 Article en page(s) : p. 185-187 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Anisotropie
Electrofilature
Essais dynamiques
Fibres textiles -- Propriétés mécaniques
Nanofibres
Polylactique, AcideL'acide polylactique (anglais : polylactic acid, abrégé en PLA) est un polymère entièrement biodégradable utilisé dans l'alimentation pour l'emballage des œufs et plus récemment pour remplacer les sacs et cabas en plastiques jusqu'ici distribués dans les commerces. Il est utilisé également en chirurgie où les sutures sont réalisées avec des polymères biodégradables qui sont décomposés par réaction avec l’eau ou sous l’action d’enzymes. Il est également utilisé pour les nouveaux essais de stent biodégradable.
Le PLA peut-être obtenu à partir d'amidon de maïs, ce qui en fait la première alternative naturelle au polyéthylène (le terme de bioplastique est utilisé). En effet, l'acide polylactique est un produit résultant de la fermentation des sucres ou de l'amidon sous l'effet de bactéries synthétisant l'acide lactique. Dans un second temps, l'acide lactique est polymérisé par un nouveau procédé de fermentation, pour devenir de l'acide polylactique.
Ce procédé conduit à des polymères avec des masses molaires relativement basses. Afin de produire un acide polylactique avec des masses molaires plus élevées, l'acide polylactique produit par condensation de l'acide lactique est dépolymérisé, produisant du lactide, qui est à son tour polymérisé par ouverture de cycle.
Le PLA est donc l’un de ces polymères, dans lequel les longues molécules filiformes sont construites par la réaction d’un groupement acide et d’une molécule d’acide lactique sur le groupement hydroxyle d’une autre pour donner une jonction ester. Dans le corps, la réaction se fait en sens inverse et l’acide lactique ainsi libéré est incorporé dans le processus métabolique normal. On obtient un polymère plus résistant en utilisant l'acide glycolique, soit seul, soit combiné à l’acide lactique.
Traction (mécanique)Index. décimale : 677.4 Textiles artificiels Résumé : Aligned electrospun nanofibers, which possess anisotropic microstructure and better mechanical properties, have more promising application. A novel electrospinning collector, consisting of a rotating drum and 2 parallel elee trodes, was used to prepare aligned nanofibers. To further validate the fabrication of aligned nanofibers, the electricfield distribution of electrospinning was simulated by Ansoft Maxwell. Well-aligned poly(L-lactic acid) (PLLA) with diameter of 405± 102 nm nanofibers were manufactured and scanning electron microscopy (SEM) images showed that the aligned PLLA nanofibers have directional morphology with alignment degree of 91.2%. The tensile test expressed that aligned PLLA nanofibers possess anisotropic mechanical properties, and their tensile strengths, tensile strain and Young's modulus were remarkably higher (p 0.05) than random PLLA nanofibers. Note de contenu : - EXPERIMENTAL : Materials - Measurement
- RESULTS AND DISCUSSION : Electric field simulation - Characterization of aligned nanofiberEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1OlFQTGn6slP7KEDij-06ubVER6aAoF2t/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=27719
in CHEMICAL FIBERS INTERNATIONAL > Vol. 66, N° 4 (12/2016) . - p. 185-187[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 18533 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Aligned poly(L-lactic acid) nanofibers prepared by novel modified electrospinning apparatus / Lin Jia in CHEMICAL FIBERS INTERNATIONAL, (10/2017)
[article]
Titre : Aligned poly(L-lactic acid) nanofibers prepared by novel modified electrospinning apparatus Type de document : texte imprimé Auteurs : Lin Jia, Auteur ; Hai-Xia Zhang, Auteur ; Xi-Xian Wang, Auteur ; Xiaohong Qin, Auteur Année de publication : 2017 Article en page(s) : p. 67-69 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Electrofilature
Essais dynamiques
Fibres textiles -- Propriétés mécaniques
Nanofibres
Polylactique, AcideL'acide polylactique (anglais : polylactic acid, abrégé en PLA) est un polymère entièrement biodégradable utilisé dans l'alimentation pour l'emballage des œufs et plus récemment pour remplacer les sacs et cabas en plastiques jusqu'ici distribués dans les commerces. Il est utilisé également en chirurgie où les sutures sont réalisées avec des polymères biodégradables qui sont décomposés par réaction avec l’eau ou sous l’action d’enzymes. Il est également utilisé pour les nouveaux essais de stent biodégradable.
Le PLA peut-être obtenu à partir d'amidon de maïs, ce qui en fait la première alternative naturelle au polyéthylène (le terme de bioplastique est utilisé). En effet, l'acide polylactique est un produit résultant de la fermentation des sucres ou de l'amidon sous l'effet de bactéries synthétisant l'acide lactique. Dans un second temps, l'acide lactique est polymérisé par un nouveau procédé de fermentation, pour devenir de l'acide polylactique.
Ce procédé conduit à des polymères avec des masses molaires relativement basses. Afin de produire un acide polylactique avec des masses molaires plus élevées, l'acide polylactique produit par condensation de l'acide lactique est dépolymérisé, produisant du lactide, qui est à son tour polymérisé par ouverture de cycle.
Le PLA est donc l’un de ces polymères, dans lequel les longues molécules filiformes sont construites par la réaction d’un groupement acide et d’une molécule d’acide lactique sur le groupement hydroxyle d’une autre pour donner une jonction ester. Dans le corps, la réaction se fait en sens inverse et l’acide lactique ainsi libéré est incorporé dans le processus métabolique normal. On obtient un polymère plus résistant en utilisant l'acide glycolique, soit seul, soit combiné à l’acide lactique.
Traction (mécanique)Index. décimale : 677.4 Textiles artificiels Résumé : Aligned electrospun nanofibers, wich possess anisotropic microstructure and better mechanical properties, have more promising application. A novel electrospinning collector, consisting of a rotating drum and 2 parallel electrodes, was used to prepare aligned nanofibers. To further validate the fabrication of aligned nanofibers, the electric field distribution of electrospinning was stimulated by Ansoft Maxwell. Well-aligned poly(L-lactic acid) (PLLA) with diameter of 405±102 nm nanofibers were manufactured and scanning electron microscopy (SEM) images showed that the aligned PLLA nanofibers have directional morphology with alignment degree of 91.2%. The tensile test expressed that aligned PLLA nanofibers possess anisotropic mechanical properties, and their tensile strengths, tensile strain and Young's modulus were remarkably higher (p?0.05) than random PLLA nanofibers. Note de contenu : - EXPERIMENTAL : Materials - Measurement
- RESULTS AND DISCUSSION : Electric field simulation - Characterization of aligned nanofibers
- FIGURES : 1. (A) Schematic diagram of the modified electro-spinning apparatus - (B) Electric field distribution of electrospinning using this modified apparatus. The arrows and colors denote the direction of the electrostatic field line and the value of electric field strength, respectively - 2. SEM images of electrospun nanofibers with in situ figures of their distribution from 0° to 180° directions. (A) random PLLA ; (B) aligned PLLA - 3. (A) Illustration of the directions of tensile test : perpendicular (PP) and parallel (PL) to the direction of the fiber direction - (B) Stress-strain curves of electrospun nanofibers with in situ figure of fracture morphologyEn ligne : https://drive.google.com/file/d/17IJJJIMtqz3-R1fE7S5fYP2g4E9U48II/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=29405
in CHEMICAL FIBERS INTERNATIONAL > (10/2017) . - p. 67-69[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 19269 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Carbone in L'INDUSTRIE TEXTILE, N° 1296 (03/1998)
[article]
Titre : Carbone Type de document : texte imprimé Année de publication : 1998 Article en page(s) : p. 27-30 Note générale : Fiche N° 12 Langues : Multilingue (mul) Catégories : Fibres de carbone
Fibres textiles -- Propriétés chimiques
Fibres textiles -- Propriétés mécaniques
Fibres textiles -- Propriétés physiques
Procédés de fabricationIndex. décimale : 677.47 Non cellulosiques : Nylon, acryliques, polyesters, vinyles Résumé : La naissance de la fibre de carbone moderne remonte aux années cinquante, avec les travaux de A. Shindo (Institut Industriel d'Osaka, Japon) et de Watt (Angleterre) à partir de fibres de polyacrylonitrile (PAN) et ceux d'Union Carbide à partir des fibres de rayonne, dont la production commerciale démarra aux alentours de 1964. La transformation par pyrolyse des fibres de brai, résidu de distillation du charbon ou du pétrole fut étudiée en 1964 et en France de 1969 à 1972. Les premières fibres de carbone ex-brai sont apparues dans les années 1970. Le procédé à partir de fibres de rayonne n'est plus utilisé. Note de contenu : - FABRICATION DES FIBRES EX-PAN : Oxydation - Carbonisation - Graphitization
- FABRICATION DES FIBRES EX-BRAI : Précarbonisation - Filage voie fondue et étirage - Oxydation - Carbonisation et graphitisation - Traitements de surface
- PRESENTATION
- PROPRIETES PHYSIQUES : Masse volumique - Reprise d'humidité - Transparence aux rayons X - Propriétés électriques - Propriétés magnétiques
- PROPRIETES THERMIQUES
- PROPRIETES CHIMIQUES
- PROPRIETES MECANIQUES : Autres propriétés mécaniques
- Tableau : Conductivité thermique et coefficient de dilatation thermique volumique des fibres de carbonePermalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=38896
in L'INDUSTRIE TEXTILE > N° 1296 (03/1998) . - p. 27-30[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 21954 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible PermalinkCoating of green-synthesized silver nanoparticles on cotton fabric / Madheswaran Balamurugan in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 14, N° 3 (05/2017)
PermalinkCoatings with recycled polyvinyl butyral on polyester and polyamide mono- and multifilament yarns / Rike Brendgen in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 18, N° 3 (05/2021)
PermalinkColoration of cellulose nanofibres with pigments / Shamshad Ali in COLORATION TECHNOLOGY, Vol. 136, N° 5 (10/2020)
PermalinkA coloured polyester fabric with antimicrobial properties conferred by copper nanoparticles / Sepideh Afshari in COLORATION TECHNOLOGY, Vol. 135, N° 6 (12/2019)
PermalinkComparative analysis of structural properties of PET POY and DTY / Yash Marathe in CHEMICAL FIBERS INTERNATIONAL, Vol. 69, N° 2 (06/2019)
PermalinkComparative analysis of structural properties of PET POY and DTY / Yash Marathe in CHEMICAL FIBERS INTERNATIONAL, (10/2019)
PermalinkA comparative study of ultrasonic degumming of silk sericin using citric acid, sodium carbonate and papain / Wuchao Wang in COLORATION TECHNOLOGY, Vol. 135, N° 3 (06/2019)
PermalinkComparison of different opaque PET false-twist yarns / Dandan Xing in CHEMICAL FIBERS INTERNATIONAL, Vol. 67, N° 4 (12/2017)
PermalinkComparison of different opaque PET false-twist yarns / Dandan Xing in CHEMICAL FIBERS INTERNATIONAL, (10/2018)
PermalinkCreating a high-quality wool-oriented Turkish merino herd and investigation of mechanical and dyeability properties of fabrics produced from Turkish merino in comparison with Australian merino / Riza Atav in COLORATION TECHNOLOGY, Vol. 139, N° 6 (12/2023)
PermalinkDevelopment of glass fiber/PET hybrid yarn for thermoplastic composites / Melis Eldem Heper in CHEMICAL FIBERS INTERNATIONAL, (10/2022)
PermalinkDow XLA in TEXTILES A USAGES TECHNIQUES (TUT), N° 54 (4e trimestre 2004)
PermalinkEffect of antimicrobial finish on shelf life of sugarcame fiber / Pranshil Gourkar in CHEMICAL FIBERS INTERNATIONAL, Vol. 66, N° 4 (12/2016)
PermalinkEffect of draw ratio on properties of elastane yarn / Prakash B. Malakane in CHEMICAL FIBERS INTERNATIONAL, Vol. 64, N° 3 (08/2014)
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