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Composites à fibres piézoélectriques pour l'amortissement de vibrations / Amen Agbossou in MATERIAUX & TECHNIQUES, N° Hors série (2002)
[article]
Titre : Composites à fibres piézoélectriques pour l'amortissement de vibrations Type de document : texte imprimé Auteurs : Amen Agbossou, Auteur ; Claude Richard, Auteur ; Daniel Guyomar, Auteur ; Yves Vigier, Auteur Année de publication : 2003 Article en page(s) : p. 77-82 Note générale : Bibliogr. Langues : Français (fre) Catégories : Amortissement (mécanique)
Composites à fibres
Matériaux piézoélectriques
Modèles mathématiques
Simulation par ordinateur
Vibrations (mécanique)Index. décimale : 620.11 Matériaux (propriétés, résistance) Résumé : Cette étude présente une méthode d'élaboration des composites à fibres piézoélectriques pour l'amortissement de vibrations. Nous décrivons tout d'abord les grandes étapes de cette méthode puis exposons deux techniques de réalisation de poutre actives mises au point. Ces techniques permettent de contourner la difficulté depolarisation de grandes plaques piézocomposites en disposant "tête-bêche" les inserts polarisés de sorte à réaliser un long composite piézoélectrique par addition bout à bout d'éléments courts facilement polarisables. Nous présentons ensuite quelques caractéristiques expérimentales des piézocomposites et des poutres actives testées en amortissement de vibrations. La dernière partie de cette étude est consacrée à la modélisation (MEF) de l'amortissement de vibrations de structures actives. Nous développons une méthode de simulation des conditions aux limites de type impédance (Z=R + i Lω) connectée aux piézocomposites insérés dans une structure active. Les résultats théoriques et expérimentaux sont en asez bon accord. Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=10278
in MATERIAUX & TECHNIQUES > N° Hors série (2002) . - p. 77-82[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 000992 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Dielectric, piezoelectric and electromechanical optimization properties of polyurethane/lead zirconate titanate composites for mechanical energy harvesting applications / Zakaria Malki in MATERIAUX & TECHNIQUES, Vol. 110, N° 5 (2022)
[article]
Titre : Dielectric, piezoelectric and electromechanical optimization properties of polyurethane/lead zirconate titanate composites for mechanical energy harvesting applications Type de document : texte imprimé Auteurs : Zakaria Malki, Auteur ; Chouaib Ennawaoui, Auteur ; Abdelowahed Hajjaji, Auteur ; Mohamed El Jouad, Auteur ; El Mehdi Laadissi, Auteur ; Loualid El Mehdi, Auteur ; Yahia Boughaleb, Auteur Année de publication : 2022 Article en page(s) : 11 p. Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Caractérisation
Composites
Composites -- Propriétés électriques
Composites -- Propriétés mécaniques
Energie -- Récupération
Matériaux céramiques
Matériaux piézoélectriques
Polyuréthanes
Titanate de zirconate de plombIndex. décimale : 668.4 Plastiques, vinyles Résumé : Lead zirconate titanate (PZT) is the most common piezoelectric ceramic and exhibits excellent electromechanical conversion properties. But in order to make it more adaptable for energy harvesting applications, we resort to ceramic/polymer composites because of their excellent and tailorable properties. The advantages of this type of composite are high coupling factors due to PZT, mechanical flexibility (PU) and wide bandwidth. In this work, we studied the mechanical and electrical characteristics of this composite, as well as their behavior as a function of the percentage of PZT (by volume). Forth more, we followed the impact of this parameter on the collected energies, as well as others like frequency and resistance. The harvested power significantly increases with increasing PZT, achieving a power value up to 13.4 and 420 nW for PU/PZT 60% and PU/PZT 70%, respectively. In conclusion, composite piezoelectric films have great potential from an energy density viewpoint and could represent interesting candidates for energy harvesting applications. Note de contenu : - MATERIALS AND METHODS
- MORPHOLOGICAL AND MECHANICAL CHARACTERIZATIONS : Mechanical characterization - Electrical characterization
- EXPERIMENTAL HARVESTING ENERGY TESTS : Potential difference as a function of the percentage of the PZT - Potential difference as a function of the frequency - The harvested power as a function of the resistance
- Table 1 : PZT P188 properties
- Table 2 : Piezoelectric constant d33 for different fraction of PU/PZT compositesRéférence de l'article : 501 DOI : https://doi.org/10.1051/mattech/2022033 En ligne : https://www.mattech-journal.org/articles/mattech/pdf/2022/05/mt220002.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=38532
in MATERIAUX & TECHNIQUES > Vol. 110, N° 5 (2022) . - 11 p.[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 23777 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Films biosourcés piézoélectriques pour applications loT / Cédric Samuel in PLASTIQUES & CAOUTCHOUCS MAGAZINE, N° 953 (12/2018)
[article]
Titre : Films biosourcés piézoélectriques pour applications loT Type de document : texte imprimé Auteurs : Cédric Samuel, Auteur ; Mohamed Ben Achour, Auteur ; Alexandre de Neef ; Jean-Marie Raquez ; Christian Courtois Année de publication : 2018 Article en page(s) : p. 60-63 Note générale : Bibliogr. Langues : Français (fre) Catégories : Bioplastiques
Energie -- Récupération
Films plastiques
Matériaux piézoélectriques
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.Index. décimale : 668.4 Plastiques, vinyles Résumé : loT Le poly(L-lactide) (PLA), issu de la biomasse, possède des propriétés piézoélectriques très particulières encore peu exploitées. Le consortium Bioharv optimise la formulation et les procédés de mise en oeuvre de films mono-orientés de PLA en vue de nouvelles applications dans la microrécupération d'énergie par effet piézoélectrique direct pour capteurs intelligents et communicants. Note de contenu : - Production de films piézoélectriques à base de PLA
- Caractérisation des propriétés piézo-électriques des films mono-orientés
- Propriétés énergétiques des films polymères piézoélectriques
- Figure : Evolution du coefficient piézoélectrique d'un film de PLA mono-orienté (PLA HT, λ = 4) en fonction de l'angle de découpe par rapport au sens d'étirage. Evolution du coefficient piézoélectrique d14 pour 2 grades de PLA en fonction du taux d'étirage uniaxial λ.
- Tableau : Tableau comparatif des coefficients piézoélectriques (d13 ou d14) et des puissances électriques délivrées entre des films piézoélectriques à base de PVDF et de PLA (n.d. = non déterminé, en dessous des seuils de détection)En ligne : https://drive.google.com/file/d/1QTJt4mFk8Ua0JpGknffKD3j55IB98ESw/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=31396
in PLASTIQUES & CAOUTCHOUCS MAGAZINE > N° 953 (12/2018) . - p. 60-63[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 20469 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Flexible piezoelectric coatings on textiles for energy harvesting and autonomous sensing applications : a review / Anum Rashid in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 20, N° 1 (01/2023)
[article]
Titre : Flexible piezoelectric coatings on textiles for energy harvesting and autonomous sensing applications : a review Type de document : texte imprimé Auteurs : Anum Rashid, Auteur ; Usman Zubair, Auteur ; Munir Ashraf, Auteur ; Amjed Javid, Auteur ; Hafiz Affan Abid, Auteur ; Saba Akram, Auteur Année de publication : 2023 Article en page(s) : p. 141-172 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) Catégories : Alliages polymères
Capteurs (technologie)
Charges (matériaux)
Condensateurs électriques
Energie -- Récupération
Energie -- Stockage
Fibres métalliques
Générateurs électriques
Matériaux céramiques
Matériaux intelligents
Matériaux piézoélectriques
Matériel médical
Nanotechnologie
Polyfluorure de vinylidène
Revêtements organiques
Textiles et tissus à usages techniquesIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : The digitization of a society has tremendously influenced the social, economic, and organizational activities of human beings. Internet of things (IoT) will be the next norm to ensure well-being, protection, and comfort of the human beings. Owing to the crisis in energy and consumption of fuel, the research in energy harvesters and autonomous sensors has been focused to develop self-powered wearable devices. The stand-alone energy devices are not suitable to fulfill the requirement of supplying power to the various wearable devices because of higher weight, large volume, frequent recharging, and replacement. The integration of wearable devices into textile materials has recently fostered the emergence of textile-based piezoelectric energy harvesters and sensors. A critical review has been presented on the current status of the textile-based piezosensors and energy harvesters, covering fundamental aspects like probable piezocoatings, fabrication strategies, material choices, working principles, theory behind piezoelectric energy harvesting devices and possible potential applications.
Note de contenu : - INTRODUCTION : Historical perspective - Piezoelectric constants
- TEXTILE MATERAIAL AS PIEZOELECTRIC SUBSTRATE : Comfort properties of piezotextiles - Latest trends in piezoelectric fabrics
- THE CURRENT STATE OF THE ARTS OF TEXTILE-BASED PIEZOSENSORS AND ENERGY HARVESTER
- PROCESS LOSSES AND LIMITATIONS DURING HARVESTING
- STRATEGIES TO IMPROVE PIEZOELECTRIC PERFORMANCE
- CONCEPTS AND METHODOLOGIES : PIEZOELECTRIC ENERGY HARVESTING AND SENSING
- PIEZOELECTRIC COATINGS FOR TEXTILE SUBSTRATE
- PIEZOELECTRIC POLYMERS : Polyvinylidene fluoride - Piezoelectric ceramics - Ferroelectret materials - Coatings based on piezoelectric polymer composites - Polymer blends - Hybrid fillers
- EFFECTIVE TEXTILE COATING METHODS
- METALLIC FIBERS INTERGRATION : Dip coating - Printing - Chemical solution/vapor polymerization - Physical vapor deposition
- ENABLING SENSING FUNCTIONALITY IN FABRICS
- SIGNIFICANCE OF TEXTILE-BASED SENSORS : PVDF-based piezoelectric sensors - Piezoelectric sensors for biomedical field
- ENERGY HARVEST/STORAGE USING TEXTILE-BASED PIEZOELECTRIC TRANSDUCTION : Piezoelectric nanogenerators (PENGs) - Energy harvest using printed piezoelectric film on the textile surface - Harvested energy storage using textile supercapacitors
- FUTURE TRENDSDOI : https://doi.org/10.1007/s11998-022-00690-2 En ligne : https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11998-022-00690-2.pdf?pdf=button% [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=38833
in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH > Vol. 20, N° 1 (01/2023) . - p. 141-172[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 23928 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Influence of ultrasonic transducer structural parameters on the frictional plasticizing heat generation of polymer particles / X. Li in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING, Vol. XXXIV, N° 4 (08/2019)
[article]
Titre : Influence of ultrasonic transducer structural parameters on the frictional plasticizing heat generation of polymer particles Type de document : texte imprimé Auteurs : X. Li, Auteur ; H.-G. Tian, Auteur ; W.-W. Zhang, Auteur ; S.-C. Zhang, Auteur Année de publication : 2019 Article en page(s) : p. 416–424 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Interfaces (Sciences physiques)
Matériaux piézoélectriques
Plastification
Thermocinétique
Transducteurs ultrasonores
UltrasonsIndex. décimale : 668.4 Plastiques, vinyles Résumé : This paper explores the influence of structural parameters of ultrasonic transducer on the frictional plasticizing heat generation of polymer particles. A three-dimensional model of the interfacial friction plasticizing heating was established, and a transducer with different structural parameters was designed and analyzed. The actual output longitudinal vibration excitation of the transducer obtained by simulation analysis was directly loaded into the heating model, which further investigated the effect of various structural parameters on the frictional plasticizing heating process and temperature distribution of polymer particles. The results demonstrated that the interfacial friction plasticizing heating temperature of polymer particles increases nonlinearly with the longitudinal vibration excitation time, and the heat generation is a transient process. The amplification ratio has the greatest influence on the interfacial friction plasticizing heating rates of polymer particles, followed by both front cover length and piezoelectric ceramic pieces thickness; the effects of length of rear cover, horn and ultrasonic tool head are the smallest. The present work provides an effective basis for further studying the ultrasonic plasticizing of polymer particles in ultrasonic micro-molding. Note de contenu : - SYSTEM COMPONENTS
- DESIGN AND SIMULATION ANALYSIS : Structure design - Modal and transient analysis
- SIMULATION METHOD : Theory of interfacial friction plasticizing heat generation - Model of interfacial friction plasticizing heating
- RESULTS AND DISCUSSION : Interfacial friction plasticizing heating process - Interfacial friction plasticizing heating rateDOI : 10.3139/217.3671 En ligne : https://drive.google.com/file/d/1fI-Ro8Zyf6k4l-7lJwBDnoGO13TDyxuk/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=33060
in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING > Vol. XXXIV, N° 4 (08/2019) . - p. 416–424[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 21083 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Intelligent functions of coatings of 21st century for safer, cleaner & sustainable world / Vaibhav J. Dave in PAINTINDIA, Vol. LXV, N° 8 (08/2015)
PermalinkMatériaux émergents / Christian Janot / Lausanne [Suisse] : Presses polytechniques et universitaires Romandes (2001)
PermalinkMatériaux intelligents à base de fibres piézoélectriques in TEXTILES A USAGES TECHNIQUES (TUT), N° 65 (09-10-11/2007)
PermalinkA paradigm shift from decorative to multifunctional coatings / Anshika Sachan in PAINTINDIA, Vol. LXVI, N° 5 (05/2016)
PermalinkLa piézoélectricité donne une nouvelle impulsion aux plastiques in PLASTILIEN, N° 126 (04/2016)
PermalinkPiezoresistive characterization of graphene/metakaolin-based geopolymeric mortar composites / Caterina Lamuta in JEC COMPOSITES MAGAZINE, N° 126 (01-02/2019)
PermalinkProduction and functionalizing of bicomponent fibers based on PVDF / Benjamin Glauß in CHEMICAL FIBERS INTERNATIONAL, Vol. 64, N° 4 (12/2014)
PermalinkProduction and functionalizing of bicomponent fibers based on PVDF / Benjamin Glauß in CHEMICAL FIBERS INTERNATIONAL, (09/2015)
PermalinkLes promesses des nanocomposites polymères in PLASTIQUES & CAOUTCHOUCS MAGAZINE, N° 890 (12/2011)
PermalinkPVDF/carbon nanotubes/nanoclay composites for piezoelectric applications / F. Sadeghi in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING, Vol. XXIX, N° 1 (03/2014)
PermalinkA review of polymer-matrix piezoelectric composite coatings for energy harvesting and smart sensors / Kabir Baidya in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 21, N° 1 (01/2024)
PermalinkUsing supercritical carbon dioxide for ohysical foaming of advanced polymer materials / F. Wolff in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING, Vol. XXVI, N° 4 (09/2011)
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