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Graphene nanoribbon as promising filler of composite fibers and textiles / Hidetoshi Matsumoto in CHEMICAL FIBERS INTERNATIONAL, (09/2016)
[article]
Titre : Graphene nanoribbon as promising filler of composite fibers and textiles Type de document : texte imprimé Auteurs : Hidetoshi Matsumoto, Auteur ; Shinji Imaizumi, Auteur ; Shohei Masuda, Auteur ; Yuichi Konosu, Auteur ; Minoru Ashizawa, Auteur ; Akihiko Tanioka, Auteur Année de publication : 2016 Article en page(s) : p. 65-67 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Bandes composites
Composites à fibres -- Propriétés mécaniques
Composites à fibres de carbone
Electrofilature
Nanoparticules
Oxyde de graphène
PolyacrylonitrileIndex. décimale : 677.4 Textiles artificiels Résumé : The fabrication of graphene nanoribbon (GNR)/carbon composite nanofiber yarns by electrospinning of graphene oxide nanoribbon (GONR)/PAN composites, followed by successive twisting and carbonization are demonstrated. The electron micrograph analysis showed that the well-dispersed nanoribbons were highly oriented along the fiber axis in the electrospun fibers. A low weight fraction of the GONR improved the mechanical properties of the polymer composite nanofiber yarns. In addition, carbonization significantly enhanced the mechanical and electrical properties. At present, the optimization of the GNR/carbon composite nanofibers is not accomplished. It is expected that better physical properties can be attained by optimization of spinning conditions (e.g. spinning solutions containing a higher content of well-dispersed GONR or higher-aspect-ratio ones) and carbonization conditions. The GNR composite (nano-)fibers and textiles could be applied to reinforcements for lightweight composites. In particular, GNR/carbon composites could be utilized for high-performance électrodes for fuel cells, secondary batteries and supercapacitors, fiber and textile-shaped solar cells, including flexible and wearable electronic devices and implantable medical devices. Note de contenu : - Graphene nanoribbons
- Polymer composite fibers
- All-carbon composite fibersEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1WhTRFnEd5LWfa1qtuwjMbmk_1-8mZ3j9/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=26936
in CHEMICAL FIBERS INTERNATIONAL > (09/2016) . - p. 65-67[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 18302 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Identifying melt processing conditions for a polyacrylonitrile copolymer plasticized with water, acetonitrile and their mixtures / Yu Jianger in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING, Vol. XXXIV, N° 3 (07/2019)
[article]
Titre : Identifying melt processing conditions for a polyacrylonitrile copolymer plasticized with water, acetonitrile and their mixtures Type de document : texte imprimé Auteurs : Yu Jianger, Auteur ; G. C. Miller, Auteur ; J. S. Riffle, Auteur ; D. G. Baird, Auteur Année de publication : 2019 Article en page(s) : p. 307-313 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Acétonitrile L'acétonitrile, ou cyanure de méthyle, est un composé chimique de formule CH3CN. Ce liquide incolore, d'odeur sucrée, est le nitrile organique le plus simple, et très souvent utilisé en tant que solvant.
Production et applications industrielles : L'acétonitrile est obtenu comme sous-produit de la production de l'acrylonitrile, c'est pourquoi la tendance à la production d'acétonitrile suit généralement celle de L'acrylonitrile. L'acétonitrile est utilisé comme solvant, notamment dans l'industrie pharmaceutique, mais également comme intermédiaire réactionnel dans la production de bon nombre de substances chimiques des pesticides aux parfums.
Usages en laboratoire : C'est un solvant de choix pour tester une réaction chimique inconnue. Il est polaire, et son domaine liquide est assez étendu ce qui le rend commode. Il dissout une large gamme de composés sans encombre, conséquemment à la présence de protons non acides. L'acétone présente les mêmes propriétés mais elle est plus acide et plus réactive envers les bases et les nucléophiles. En chimie inorganique, l'acétonitrile est très employé comme ligand, abrégé MeCN. On l'utilise par exemple sous la forme PdCl2(MeCN)2 préparé en chauffant à reflux du dichlorure de palladium dans l'acétonitrile. C'est un solvant commun en voltampérométrie cyclique en raison de sa constante diélectrique relativement élevée. L'acétonitrile est aussi souvent utilisée en chromatographie en phase liquide, où il sert de phase mobile pour la séparation de molécules.
Précautions : Il est nocif et inflammable. Il peut pénétrer par voie orale, cutanée ou par inhalation. Il est métabolisé en acide cyanhydrique et thiocyanate.
Analyse thermique
Copolymères
Eau
Extrusion filage
Fusion, Points de
Plastifiants
Polyacrylonitrile
Rhéologie
ViscositéIndex. décimale : 668.4 Plastiques, vinyles Résumé : This paper discusses the feasibility of the melt spinning process of polyacrylonitrile (PAN) copolymer (acrylonitrile/methylacrylate 95.6/4.4 mol% ratio) plasticized with H2O acetonitrile (ACN) and their mixture. The objective is to use water only as a plasticizer to melt spin PAN under specific conditions (composition, temperature etc.). The melting point and rheological measurements have been conducted by differential scanning calorimetry (DSC) and a modified capillary rheometer, respectively, for this plasticized system. The DSC results show that the melting point of the PAN copolymer can be reduced from over 300°C to below 180°C, which is the temperature for the onset of degradation (cyclization and crosslinking) of PAN. Rheological results show that the PAN copolymer can be extruded with a reasonable viscosity at 15 to 20°C above its melting point, and also the stability and viscosity are strongly dependent on temperature and the plasticizer type and content. Furthermore, the results indicate that the most appropriate condition for PAN melt spinning is for the PAN/H2O mixture of 70/30 wt% ratio at a temperature of 180°C for which the copolymer sample can remain stable without significant degradation for around 120 min and maintain its viscosity in the range of around 600 Pa s. Note de contenu : - EXPERIMENTAL : Materials - Sample preparation - Differential Scanning Calorimetry (DSC) - Rheological measurements
- RESULTS AND DISCUSSION : Melting point results - Time-dependent viscosity results - Steady shear viscosity resultsDOI : https://doi.org/10.3139/217.3750 En ligne : https://www.degruyter.com/document/doi/10.3139/217.3750/pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=32890
in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING > Vol. XXXIV, N° 3 (07/2019) . - p. 307-313[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 21036 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible
[article]
Titre : Innovation en matière de fibres acryliques : Dolan Type de document : texte imprimé Année de publication : 2008 Article en page(s) : p. 33-38 Langues : Multilingue (mul) Catégories : Fibres acryliques
Hydrocarbures fluorés
Hydrophobie
Matériaux -- Propriétés antisalissures
Nanoparticules
Oléophobie
Polyacrylonitrile
Résistance à l'abrasion
Textiles et tissus -- FinitionIndex. décimale : 677.47 Non cellulosiques : Nylon, acryliques, polyesters, vinyles Résumé : Kelheim Fibres & Dolan GmbH, fabriquants de fibres de spécialité de viscose et acrylique présentent leur dernière innovation, "Dolan" une nouvelle fibre acrylique. Note de contenu : - Applications techniques des fibres Dolan/Dolanit
- Applications textiles des fibres Dolan
- Applications extérieures de Dolan - Propriétés
- Propriétés de traitement
- Tissu avec finition fluorocarbonée conventionnelle
- Tissu Dola nano
- Tissu Dolan nano+ fini conventionnelle
- Résistance à l'abrasion - tissu avec finition FC standard
- Résistance à l'abrasion - tissu d'extérieur avec "nano" particules - finition FC
- Résistance à l'abrasion - Dolan nano
- Propriétés du tissu -hydrophobie
- Propriétés du tissu - anti-salissure
- Dolan nano - résumé
- Dolan nano - état actuel
- Tableau 1 : Propriétés de la fibre - Essai initial
- Tableau 2 : DOLAN nano - Caractéristiques de la fibre
- Tableau 3 : Propriété de la fibre - Différentes couleurs
- Tableau 4 : Absorption de l'eau - instrument de l'angle de contact Krüss
- Tableau 5 : Propriétés du fil simple - Différentes couleurs
- Tableau 6 : Fil retors
- Tableau 7 : Propriétés du tissu - oléophobieEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1Mygw4YhO1c6MGrlrFYFF3Gpdijvf3tG0/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=38996
in L'INDUSTRIE TEXTILE > N° 1393 (09-10/2008) . - p. 33-38[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 010801 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Investigation of the effect of laser technology on the colouring and patterning possibilities in polyacrylonitrile socks / Riza Atav in COLORATION TECHNOLOGY, Vol. 138, N° 4 (08/2022)
[article]
Titre : Investigation of the effect of laser technology on the colouring and patterning possibilities in polyacrylonitrile socks Type de document : texte imprimé Auteurs : Riza Atav, Auteur ; Sevda Köksal Daban, Auteur ; Erdogan Cetin, Auteur Année de publication : 2022 Article en page(s) : p. 368-377 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Caractérisation
Chaussettes
Lasers -- Applications industrielles
Polyacrylonitrile
Résistance chimique
Rouge (couleur)
Teinture -- Fibres textiles synthétiquesIndex. décimale : 667.3 Teinture et impression des tissus Résumé : The aim of the current study was to determine the effect of laser treatment on basic dye uptake and the fastness values of acrylic socks. To achieve this, laser treatments were applied to acrylic socks at different resolutions (10, 20 and 30 dpi) over various pixel times (80, 100 and 120 µs) before dyeing. To support the findings obtained, tests and analyses, such as Yellowness Index, Fourier Transform–infrared analysis, scanning electron microscopy, scanning electron microscopy with energy dispersive X-ray spectroscopy, and bursting strength, were also applied to untreated and treated fabric samples. It was found that treatment with laser did not have a significant effect on the basic dye uptake of fibres; nevertheless, the samples treated with laser were dyed slightly lighter than the untreated sample. Furthermore, it was determined that the samples treated at 30 dpi started to melt and the fabric was damaged considerably, but the fabrics treated at 10 and 20 dpi were not affected at all. Another result obtained regarding the use of laser technology in acrylic socks is that if some areas of acrylic socks are not treated with laser, while some other areas are treated with laser at 20 dpi for 100 µs, it is possible to obtain patterns containing two different shades of the same colour on the socks. Note de contenu : - MATERIALS AND METHODS : Effect of laser treatment on the dyeability of polyacrylonitrile socks with basic dyes - Obtaining patterns on basic dyed polyacrylonitrile socks with laser - Tests and analysis
- RESULTS AND DISCUSSION : Results regarding the effect of laser treatment on the dyeability of polyacrylonitrile socks with basic dyes - Results related to obtaining patterns on basic dyed polyacrylonitrile socks with laser
- Table 1 : Factors and levels used in laser treatments
- Table 2 : Yellowness Index values of laser-treated fabric samples
- Table 3 : Scanning electron microscopy photographs of untreated and laser-treated polyacrylonitrile samples
- Table 4 : Scanning electron microscopy with energy dispersive X-ray spectroscopy results of untreated and laser-treated acrylic fibres
- Table 5 : Analysis of variance results for K/S obtained as a result of dyeing untreated and laser-treated fabric samples with Astrazon Red FBL dye
- Table 6 : Washing and rubbing fastness values of untreated and laser-treated fabric samples dyed with Astrazon Red FBL
- Table 7 : Acidic and alkali perspiration fastness values of untreated and laser-treated fabric samples dyed with Astrazon Red FBLDOI : https://doi.org/10.1111/cote.12596 En ligne : https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/cote.12596 Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=37889
in COLORATION TECHNOLOGY > Vol. 138, N° 4 (08/2022) . - p. 368-377[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 23520 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Layer-by-layer films based on polyaniline, titanate nanotubes, and cetyl trimethyl ammonium bromide for antifungal coatings / Natalia de Araujo Dionisio in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 16, N° 5 (09/2019)
[article]
Titre : Layer-by-layer films based on polyaniline, titanate nanotubes, and cetyl trimethyl ammonium bromide for antifungal coatings Type de document : texte imprimé Auteurs : Natalia de Araujo Dionisio, Auteur ; Emmanuel Airton de Oliveira Farias, Auteur ; Thiago Araùjo, Auteur ; Patrick Veras Quelemes, Auteur ; Alyne Rodrigues de Araujo, Auteur ; Fernanda Machado Fonseca, Auteur ; Ludyane Nascimeto Costa, Auteur ; José Milton E. Matos, Auteur ; José Roberto S. A. Leite, Auteur ; Peter Eaton, Auteur ; Carla Eiras, Auteur Année de publication : 2019 Article en page(s) : p. 1253-1262 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) Catégories : Antifongiques
Bromure de cétyl-triméthyl-ammonium
Nanotubes
Polyacrylonitrile
Revêtements multicouches
Revêtements organiques
TitanatesLes titanates sont des composés inorganiques dont la composition combine un oxyde de titane à un autre oxyde. Le terme est parfois utilisé plus généralement pour tout composé comportant un anion du titane, par exemple [TiCl6]2− et [Ti(CO)7]2−.
On connaît un grand nombre de titanates, dont plusieurs ont une importance économique. Ce sont typiquement des matériaux blancs, diamagnétiques, à haut point de fusion et insolubles dans l'eau, que l'on prépare généralement à haute température (par exemple en utilisant un four tubulaire (en)) à partir de dioxyde de titane1.
Plusieurs titanates sont connus à l'état naturel, c'est-à -dire sous la forme de minéraux, dont les principaux sont l'ilménite FeTiO3 et la pérovskite CaTiO3.
Dans la quasi-totalité des cas, le titane a dans les titanates une coordination octaédrique (coordinence 6). Dans les cristaux de titanates il n'y a pas toujours un oxoanion du titane bien identifié (comme [TiO3]2− ou [TiO4]4−) mais souvent un cation Ti4+ ou des situations intermédiaires. (Wikipedia)Index. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : Layer-by-layer (LbL) films have been developed for multiple applications, including functional coatings with antimicrobial activity. In this work, we describe the development of LbL films based on polyaniline (PANI), titanate nanotubes (TiNTs-Na2Ti3O7), and cetyl trimethyl ammonium bromide (CTAB) for applications in antifungal coatings. The LbL films were characterized by spectroscopy in the UV–visible region, cyclic voltammetry, scanning electron microscopy, and atomic force microscopy. Among various films architectures tested, the PANI(TiNTs)/CTAB film was more promising for the suggested applications. This film showed excellent activity against Cryptococcus neoformans fungi, showing inhibition zones. The material developed in this work is a candidate for coating of air conditioning pipes, for instance, since besides the antifungal activity, it also adds the anticorrosive and air-purifying properties present in PANI and TiNTs. Note de contenu : - EXPERIMENTAL PROCEDURE : Materials - Solutions used in the preparation of films - Preparation of layer-by-layer films - TiNTs characterization - LbL films characterization - Antifungal effect of the film with 20 bilayers of PANI(TiNTs)/CTAB
- RESULTS AND DISCUSSION : TiNTs characterization - Characterization of bilayer films by UV-Vis spectroscopy - Electrochemical characterization by cyclic voltammetry - Morphological characterization - Evaluatioin of antifungal effect of the developed filmDOI : 10.1007/s11998-019-00199-1 En ligne : https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11998-019-00199-1.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=33009
in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH > Vol. 16, N° 5 (09/2019) . - p. 1253-1262[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 21154 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Microwave thermally expanded graphene/polyaniline conductive paste for elaborate conductive pattern and conductive polyester fabric fabrication via screen printing / Junrong Zhu in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 19, N° 2 (03/2022)
PermalinkNanotechnology-enhanced biocomposites for greener technologies / Özgür Seydibeyoglu in JEC COMPOSITES MAGAZINE, N° 79 (03/2013)
PermalinkNew solution spinning lab for process and product development in the man-made fiber industry / Christian Wilms in CHEMICAL FIBERS INTERNATIONAL, Vol. 63, N° 3 (09/2013)
PermalinkNovel process for spinning polyacrylonitrile fibers / Frank-Günter Niemz in CHEMICAL FIBERS INTERNATIONAL, Vol. 66, N° 1 (03/2016)
PermalinkNovel process for spinning polyacrylonitrile fibers / Frank-Günter Niemz in CHEMICAL FIBERS INTERNATIONAL, (09/2016)
PermalinkOptimization of parameters for electrospinning of polyacrylonitrile nanofibers by the Taguchi method / G. K. Celep in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING, Vol. XXXII, N° 4 (08/2017)
PermalinkPAN nano-cobweb-bead-on-string fiber composite membrane for air filtration / Yazhi Liu in CHEMICAL FIBERS INTERNATIONAL, Vol. 72, N° 4 (11/2022)
PermalinkPAN nano-cobweb/bead-on-string fiber composite membrane for air filtration / Yazhi Liu in TECHNICAL TEXTILES, Vol. 65, N° 5 (12/2022)
PermalinkPAN ultrafiltration membranes grafted with natural amino acids for improving antifouling property / Yufang Liu in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 15, N° 2 (03/2018)
PermalinkPolyaniline encapsulated a-zirconium phosphate nanosheet for enforcing anticorrosion performance of epoxy coating / Yue Situ in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 18, N° 4 (07/2021)
PermalinkLes polymères conducteurs intrinsèques / Eugène Genie in CAOUTCHOUCS & PLASTIQUES, N° 717 (10/1992)
PermalinkPreparation and properties of thermally expandable microspheres for foam coating / Guodong Huang in JOURNAL OF THE AMERICAN LEATHER CHEMISTS ASSOCIATION (JALCA), Vol. CXVI, N° 7 (07/2021)
PermalinkProbing the microstructural properties of metal-reinforced polymer composites / Joshua O. Ighalo in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING, Vol. 39, N° 4 (2024)
PermalinkProperty optimization of PAN-fibers based on improved air-gap spinning technology / Frank-Günter Niemz in CHEMICAL FIBERS INTERNATIONAL, Vol. 71, N° 4 (12/2021)
PermalinkProperty optimization of PAN-fibers based on improved air-gap spinning technology / Frank-Günter Niemz in CHEMICAL FIBERS INTERNATIONAL, (10/2022)
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