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A brief review of the graphene oxide-based polymer nanocomposite coatings: preparation, characterization, and properties / Zahra Shahryari in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 18, N° 4 (07/2021)
[article]
Titre : A brief review of the graphene oxide-based polymer nanocomposite coatings: preparation, characterization, and properties Type de document : texte imprimé Auteurs : Zahra Shahryari, Auteur ; Mahdi Yeganeh, Auteur ; Khalil Gheisari, Auteur ; Bahram Ramezanzadeh, Auteur Année de publication : 2021 Article en page(s) : p. 945–969 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) Catégories : Antibactériens
Anticorrosifs
Anticorrosion
Caractérisation
Matériaux hybrides
Matériaux hybrides -- Propriétés électriques
Matériaux hybrides -- Propriétés mécaniques
Oxyde de graphène
Polymères
Polymères -- Synthèse
Revêtements protecteurs
ThermocinétiqueIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : Graphene oxide (GO), due to its large surface area and suitable active sites, is receiving significant attention as a good additive in various coatings due to its excellent chemical resistance, anticorrosion, and high mechanical performances. Furthermore, due to its unique structural dimensions and electrical, thermal, optical, and chemical properties, GO has attracted notable interest in diverse areas, including biomedical and antibacterial applications. This review focuses on the polymer nanocomposite coatings embedded with GO, their synthesis methods, and the role of GO to improve the corrosion protection performance, mechanical and electrical properties, antibacterial application, and thermal conductivity. Note de contenu : - GRAPHENE OXIDE (INTRODUCTION AND HISTORY)
- GRAPHENE OXIDE IN THE POLYMER COMPOSITE COATINGS
- SURFACE FUNCTIONALIZATION OF GRAPHENE OXIDE : Covalent modification of graphene oxide - Noncovalent modification of graphene oxide - Other modification agents of graphene oxide
- SYNTHESIS ROUTES OF POLYMER/GRAPHENE OXIDE COMPOSITE : Melt blending - Solution mixing - In situ polymerization method
- CHARACTERISTICS OF GO/POLYMER NANOCOMPOSITES : Corrosion protective performance - Mechanical properties of GO/polymer nanocomposites - Electrical properties of GO/polymer nanocomposite - Antibacterial behavior of GO/polymer nanocomposite - Thermal conductivity of the GO/polymer nanocompositeDOI : https://doi.org/10.1007/s11998-021-00488-8 En ligne : https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11998-021-00488-8.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=36205
in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH > Vol. 18, N° 4 (07/2021) . - p. 945–969[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 22969 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Effect of elongational flow and polarity of organomodified clay on morphology and mechanical properties of a PLA based nanobiocomposite / F. P. La Mantia in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING, Vol. XXXI, N° 5 (11/2016)
[article]
Titre : Effect of elongational flow and polarity of organomodified clay on morphology and mechanical properties of a PLA based nanobiocomposite Type de document : texte imprimé Auteurs : F. P. La Mantia, Auteur ; M. Ceraulo, Auteur ; M. C. Mistretta, Auteur ; F. Sutera, Auteur ; L. Ascione, Auteur ; G. Nasillo, Auteur Année de publication : 2016 Article en page(s) : p. 541-547 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Argile
Biopolymères
Charges (matériaux)
Matériaux -- Biodégradation
Matériaux hybrides
Matériaux hybrides -- Propriétés mécaniques
Montmorillonite
Nanoparticules
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.
RhéologieIndex. décimale : 668.4 Plastiques, vinyles Résumé : In biodegradable polymer world nanobiocomposites represent a new group of materials filled with inert nanoparticles that shows very interesting properties and the biodegradability of the matrix. In this work we have studied the effect of the polarity of the organomodified montmorillonite and of the elongational flow on the morphology and the rheological and mechanical properties of a new nanobiocomposite with a matrix of biodegradable PLA based blend. The elastic modulus enhances in presence of the nanofiller and this increase is larger and larger with the increment of the orientation. The tensile strength does not show any significant change at the same level of orientation. Moreover, a brittle-to-ductile transition is observed in the anisotropic sample and this effect is again more evident for the nanocomposite. The raise of the interlayer distance is higher for the more polar montmorillonite, even if the two nanocomposites show about the same final interlayer distance and morphology. Some exfoliation is also observed as a result of the application of the elongational flow. DOI : 10.3139/217.3224 En ligne : https://drive.google.com/file/d/1iNSxcD5em_1EteWiQuhTF8k_VCaP-Ohx/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=27378
in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING > Vol. XXXI, N° 5 (11/2016) . - p. 541-547[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 18491 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Effect of ionomer on barrier and mechanical properties of PET/organoclay nanocomposites prepared by melt compounding in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING, Vol. XXVI, N° 4 (09/2011)
[article]
Titre : Effect of ionomer on barrier and mechanical properties of PET/organoclay nanocomposites prepared by melt compounding Type de document : texte imprimé Année de publication : 2011 Article en page(s) : p. 444-455 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Analyse thermique
Diffractométrie de rayons X
IonomèresUn ionomère est un copolymère thermoplastique « réticulé ioniquement ». La réticulation améliore la cohésion du polymère et la conductivité électrique.
Matériaux -- Propriétés barrières
Matériaux hybrides
Matériaux hybrides -- Propriétés mécaniques
Microscopie électronique à balayage
Microscopie électronique en transmission
Montmorillonite
Polyesters
Polyéthylène téréphtalate
ThermogravimétrieIndex. décimale : 668.4 Plastiques, vinyles Résumé : Poly(ethylene terephthalate)/organo-modified-montmorillonite (o-MMT) nanocomposites were prepared via melt compounding. A polyester ionomer was used as a compatibilizer to increase the interaction between the nanoclay and PET. The nominal o-MMT content was 2 wt.% and the ionomer/organoclay (mass ratio) was 3 : 1. The samples were characterized by WAXD, SEM, TEM, TGA, rheometry, DSC, O2 permeation and tensile testing. It was found that the addition of the ionomer improved the dispersion of the nanoclay particles in the PET matrix, leading to an exfoliated structure for the samples prepared by twin screw extrusion and by an internal mixer (Brabender). This was confirmed by larger complex viscosity and storage modulus at low frequency for molten samples. However, a subsequent processing using single screw extrusion to produce films resulted in thermal degradation of the organo-modifier of the clay and collapse of the gallery spacing. DSC results revealed that the cold crystallization temperature of nanocomposites-based films decreased and the melt crystallization temperature increased with the introduction of the organoclay, due to the strong heterogeneous nucleation effect of the clay particles. The tensile modulus of extruded films increased, while the yield strength remained constant with the incorporation of the organoclay. The oxygen permeability of PET-ionomer nanocomposites decreased as compared with samples containing no ionomer. DOI : 10.3139/217.2477 En ligne : https://drive.google.com/file/d/1SXNNB-UEB9KQVAqhmCzUtqPvX8hIUoLp/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=12449
in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING > Vol. XXVI, N° 4 (09/2011) . - p. 444-455[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 013208 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Effect of processing conditions on properties of PET/clay nanocomposite films / H. Ghasemi in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING, Vol. XXVI, N° 2 (05/2011)
[article]
Titre : Effect of processing conditions on properties of PET/clay nanocomposite films Type de document : texte imprimé Auteurs : H. Ghasemi, Auteur ; P. J. Carreau, Auteur ; Musa R. Kamal, Auteur ; N. Chapleau, Auteur Année de publication : 2011 Article en page(s) : p. 219-228 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Argile
Cloisite
Diffraction des rayons X Ã grand angle
Diffractométrie de rayons X
Films plastiques -- Propriétés mécaniques
Matériaux hybrides
Matériaux hybrides -- Propriétés mécaniques
Matières plastiques -- Extrusion:Polymères -- Extrusion
Microscopie électronique en transmission
Polyéthylène téréphtalateIndex. décimale : 668.9 Polymères Résumé : Polyethylene terephthalate (PET) nanocomposite films (with 3 wt.% Cloisite 30B) were prepared by cast extrusion followed by uniaxial stretching, using chill rolls. Two screw profiles with different mixing elements under different screw speeds (N) and feeding rates (Q) were used to prepare PET/clay nanocomposite (PCN) films. Transmission electron microscopy (TEM) and wide angle X-ray diffraction (WAXD) showed that the clay layers were aligned in the machine direction (MD). XRD patterns depicted that the interlayer distance of clay platelets in the state of intercalation is somehow independent of the processing conditions, but the macro-scale characterization, including barrier and mechanical properties, showed that the level of clay layer delamination was affected by processing conditions. The results reveal that the applied strain has stronger effect than residence time on the barrier and mechanical properties. At the highest screw speed (N = 250 min–1), 27% reduction in oxygen permeability and 30% improvement in tensile modulus were obtained for the more severe screw profile. DOI : 10.3139/217.2446 En ligne : https://drive.google.com/file/d/1CvQd5mAo3iMwpC48oYrC2pqX7YbvTjes/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=11526
in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING > Vol. XXVI, N° 2 (05/2011) . - p. 219-228[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 012997 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Effects of a multifunctional polymeric chain extender on the properties of polylactide and polylactide/clay nanocomposites / Q.-K. Meng in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING, Vol. XXVII, N° 5 (11/2012)
[article]
Titre : Effects of a multifunctional polymeric chain extender on the properties of polylactide and polylactide/clay nanocomposites Type de document : texte imprimé Auteurs : Q.-K. Meng, Auteur ; M.-C. Heuzey, Auteur ; P. J. Carreau, Auteur Année de publication : 2012 Article en page(s) : p. 505-516 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Argile
Matériaux hybrides -- Biodégradation
Matériaux hybrides -- Propriétés mécaniques
Matériaux hybrides -- Propriétés thermiques
Nanoparticules
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.
RhéologieIndex. décimale : 668.4 Plastiques, vinyles Résumé : A multifunctional polymeric chain extender (Joncryl) was used in the melt processing of a neat polylactide and polylactide/clay nanocomposites. The effects of Joncryl on morphology, rheology, thermal and mechanical properties, barrier properties and biodegradability were investigated. Three Joncryl loadings (0.1, 0.3 and 0.5 wt%) were used in this study, and the 0.5 wt% loading induced a long-chain branched structure in the PLA matrix, as indicated by the melt rheology results. It is believed that the property variations are all related to the long-chain branched structure as well as on the molecular weight recovery. The use of Joncryl did not change the intercalated and partially exfoliated clay structures in the PLA/clay nanocomposites, as observed by X-ray diffraction (XRD) and transmission electron microscopy (TEM). The tensile modulus and maximum strength slightly increased with Joncryl loading. The oxygen barrier properties were also improved by adding Joncryl. However, the addition of Joncryl prevented the formation of large spherulitic crystals and decreased the creep resistance at low stress level. Joncryl could not only control the thermal degradation of PLA during processing, but also affected its biodegradation in compost: higher Joncryl loading led to slower biodegradation and less molecular weight reduction with time. Note de contenu : - EXPERIMENTAL : Materials - Processing and sample preparation - Characterization
- RESULTS AND DISCUSSION : Morphology - Thermal properties - Rheological properties - Mechanical properties - Barrier performance to oxygen - BiodegradabilityDOI : 10.3139/217.2647 En ligne : https://drive.google.com/file/d/1zx5chXqKtxXmkfsipCDUqdDoWv2afNyM/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=16627
in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING > Vol. XXVII, N° 5 (11/2012) . - p. 505-516[article]Réservation
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Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 14335 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Effet d’une couche superficielle nanostructurée sur les propriétés mécaniques de pièces métalliques / D. Retraint in MATERIAUX & TECHNIQUES, Vol. 99, N° 1 (2011)
PermalinkExperimental analysis of localized hybridization by means of adding woven polyester strip / M. Chithambara Thanu in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING, Vol. 38, N° 4 (2023)
PermalinkExperimental investigation on tensile properties of carbon fabric-glass fabric-kevlar fabric-epoxy hybrid composite laminates / Samer Al Khaddour in REVUE DES COMPOSITES ET DES MATERIAUX AVANCES, Vol. 31, N° 3 (06/2021)
PermalinkPermalinkGraphene nanoribbon as promising filler of composite fibers and textiles / Hidetoshi Matsumoto in CHEMICAL FIBERS INTERNATIONAL, Vol. 65, N° 4 (12/2015)
PermalinkInfluence of blending protocol on the thermal and mechanical properties of HDPE/LLDPE blend-based nanocomposites / Fabio R. Passador in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING, Vol. XXXI, N° 4 (08/2016)
PermalinkInfluence of twin-screw processing conditions on structure and properties of polypropylene – organoclay nanocomposites / T. Domenech in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING, Vol. XXVII, N° 5 (11/2012)
PermalinkDes nanocomposites renforcent l'acide polylactique / Claire Pham in PLASTIQUES & CAOUTCHOUCS MAGAZINE, N° 906 (10/2013)
PermalinkNumerical and experimental study of bio-composite plates as internal fixation / Tamara R. Kadhim in REVUE DES COMPOSITES ET DES MATERIAUX AVANCES, Vol. 33, N° 1 (02/2023)
PermalinkOptimiser la dispersion des nanoparticules / Jérémie Soulestin in PLASTIQUES & CAOUTCHOUCS MAGAZINE, N° 871 (11/2009)
PermalinkPoly(lactic acid)/acrylonitrile butadiene styrene nanocomposites with hybrid graphene nanoplatelet/organomontmorillonite : effect of processing temperatures / Mohd Bijarimi in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING, Vol. XXXV, N° 4 (08/2020)
PermalinkPolyurethane/polyacrylate/silica nanocomposite prepared by seeded emulsion polymerization and the properties of finished leather / Yan Bao in JOURNAL OF THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS & CHEMISTS (JSLTC), Vol. 97, N° 6 (11-12/2013)
PermalinkPolyvinylidene fluoride/maghnite nanocomposites : fabrication and study of structural, thermal and mechanical properties / Zoulikha Khiati in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING, Vol. 38, N° 5 (2023)
PermalinkPreparation and characterization of reduced graphene oxide based natural rubber nanocomposites / F. Shahamatifard in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING, Vol. XXXV, N° 5 (11/2020)
PermalinkPreparation and properties of EPDM/NBR/organoclay nanocomposites / M. Ersali in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING, Vol. XXVII, N° 2 (05/2012)
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