Accueil
Catégories
Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la recherche
Etendre la recherche sur niveau(x) vers le bas
Advanced nanofibers arising from pursuit of advanced melt-spinning technology / Hirofumi Yamanaka in CHEMICAL FIBERS INTERNATIONAL, Vol. 68, N° 2 (06/2018)
[article]
Titre : Advanced nanofibers arising from pursuit of advanced melt-spinning technology Type de document : texte imprimé Auteurs : Hirofumi Yamanaka, Auteur ; Masato Masuda, Auteur ; Yoshitaka Aranishi, Auteur Année de publication : 2018 Article en page(s) : p. 89-91 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Alliages polymères
Etat fondu (matériaux)
Extrusion filage
Nanofibres
Technique de la productionIndex. décimale : 677 Textiles Résumé : As nanofibers show nano-size effects unseen in conventional fibers, nanofiber production technologies remain under active development worldwide. Toray has developed the polymer-blend spinning nanofiber technology. Precise control of minute polymerflows into sea-island conjugated fiber was essential to producing next generation advanced nanofibers. The company was the first nanofiber manufacturer to succeed in producing homogeneously-round, filament-type nanofibers with a < 150 nm diameter, as well as mufti-polygonal shaped nanofibers. Note de contenu : - Nanofiber production methods
- Concept of nanofibers through melt-spinning
- Staple-type nanofibers through polymer-blend spinning
- Innovative nanofiber technology
- Fig. 1 : Nanofiber production from sea-island conjugated fibers
- Fig. 2 : TEM photograph of the Nanoalloy fiber cross-section
- Fig. 3 : Image of the sea-island conjugate spinneret
- Fig. 4 : SEM image of (a) microfibers and nanofibers produced by melt spinning and (b) cross-sections of various geometrycally shaped nanofibers
- Fig. 5 : Properties of round and triangular nanofibersEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1gGrQGdSSSWFEZBn-_QdR0yYh8nprw2rT/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=30678
in CHEMICAL FIBERS INTERNATIONAL > Vol. 68, N° 2 (06/2018) . - p. 89-91[article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 19980 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Advanced nanofibers arising from pursuit of advanced melt-spinning technology / Hirofumi Yamanaka in CHEMICAL FIBERS INTERNATIONAL, (10/2018)
[article]
Titre : Advanced nanofibers arising from pursuit of advanced melt-spinning technology Type de document : texte imprimé Auteurs : Hirofumi Yamanaka, Auteur ; Masato Masuda, Auteur ; Yoshitaka Aranishi, Auteur Année de publication : 2018 Article en page(s) : p. 66-68 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Alliages polymères
Etat fondu (matériaux)
Extrusion filage
Microscopie
NanofibresIndex. décimale : 677.4 Textiles artificiels Résumé : As nanofibers show nano-size effects unseen in conventional fibers, nano-fiber production technologies remain under active development worldwide. Toray has developed the polymer-blend spinning nanofiber technology. Precise control of minute polymer flows into sea-island conjugated fiber was essential to producing next generation advanced nanofibers. The company was the first nanofiber manufacturer to succeed in producing homogeneously-round, filament-type nanofibers with a s 150 nm diameter, as well as multi-polygonal shaped nanofibers. Note de contenu : - Nanofibers production methods
- Concept of nanofibers through melt-spinning
- Staple-type nanofibers through polymer-blend spinning
- Innovative nanofiber technology
- Fig. 1 : Nanofiber production from sea-island conjugated fibers
- Fig. 2 : TEM photograph of the nanoalloy fiber cross-section
- Fig. 3 : Image of the sea-island conjugate spinneret
- Fig. 4 : SEM images of microfibers and nanofibers produced by melt spinning and cross-sections of various geometrycally shaped nanofibers
- Fig. 5 : Properties of round and triangular nanofibersEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1EkYNVk5a6inIQ68tvHWlPnLDMOnG3CJg/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=31259
in CHEMICAL FIBERS INTERNATIONAL > (10/2018) . - p. 66-68[article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 20259 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Advanced poly(aniline-aminosalicylic acid) nanofiber functionalized with modified GO environment friendly coatings on steel surfaces with water resistance and long-term active anticorrosion performance / Meng Wang in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 19, N° 2 (03/2022)
[article]
Titre : Advanced poly(aniline-aminosalicylic acid) nanofiber functionalized with modified GO environment friendly coatings on steel surfaces with water resistance and long-term active anticorrosion performance Type de document : texte imprimé Auteurs : Meng Wang, Auteur ; Fengjuan Xiao, Auteur ; Longfei Kong, Auteur ; Guyu Yin, Auteur ; Changbiao Ni, Auteur ; Xuefei Zhang, Auteur ; Cheng Qian, Auteur ; Lu Yan, Auteur ; Mengya Li, Auteur ; Jun Li, Auteur ; Kaixi Zhou, Auteur Année de publication : 2022 Article en page(s) : p. 625-642 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) Catégories : Acier au carbone
Anticorrosifs
Anticorrosion
Caractérisation
Copolymérisation
Hydrophobie
Métaux -- Revêtements protecteurs
Nanofibres
Polyacide aniline-aminosalicylique
Résistance à l'humidité:Résistance à l'eau
Revêtements en phase aqueuse
Revêtements organiquesIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : An advanced long-term active corrosion protection coating for carbon steel was proposed using poly(aniline-aminosalicylic acid) nanofiber (PACA-f) covalently linked with cetyltrimethyl ammonium bromide (CTAB)-modified graphene oxide (CTGO). The proton-doped PACA-f functionalized CTGO (PACA-f/CTGO) exhibits excellent hydrophobicity and outstanding water resistance in waterborne epoxy polymer (WEP) coatings and better compatibility with WEP due to the formation of organic–inorganic networks. PACA-f/CTGO composite coating has a self-repairing function and shows superior corrosion resistance on Q235 steel. The surface-corrosion inhibition of PACA-f/CTGO on steel was investigated by molecular dynamics simulation(MD) which confirmed the chemical adsorption of the PACA-f/CTGO on the steel surface. The excellent water resistance and anticorrosion property of PACA-f/CTGO are ascribed to the high hydrophobicity of the hybrid coatings, the formation of intelligent passivation layer after the corrosive medium invading, and the barrier performance of CTGO. Note de contenu : - EXPERIMENTAL SECTION : Materials - Preparation of PACA-f/CTGO composite - Preparation of waterborne anticorrosive coating samples - Molecular dynamics (MD) simulations - Characterization
- RESULTS AND DISCUSSION : Morphological studies of CTGO, PACA-f and PACA-f/CTGO composite - Elemental composition and chemical state of the samples - XRD and UV–Vis spectroscopy analyses of PACA-f/CTGO composites - Electrochemical activity - Cross-sectional morphology of coating - Corrosion behaviorDOI : https://doi.org/10.1007/s11998-021-00553-2 En ligne : https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11998-021-00553-2.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=37293
in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH > Vol. 19, N° 2 (03/2022) . - p. 625-642[article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 23408 - 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
Réserver ce document
Exemplaires (1)
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
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 19269 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible L'apport des nanotechnologies au textiles / Fabien Roland in L'ACTUALITE CHIMIQUE, N° 360-361 (02-03/2012)
PermalinkPermalinkBio-based composites for high-performance materials / Wirasak Smitthipong / Boca Raton [Etats-Unis] : CRC Press - Taylor Francis Group (2015)
PermalinkCarbon nanofiber nonwovens as electrode materials for the energy transition / Eui-Young Shin in TECHNICAL TEXTILES, Vol. 67, N° 3 (2024)
PermalinkPermalinkCarbon nanofibers to drive hydrogen fuel cell development in CHEMICAL FIBERS INTERNATIONAL, (10/2022)
PermalinkCollagen-PEO composite nanofibers by electrospinning / Zhao Zinzhe in CHEMICAL FIBERS INTERNATIONAL, Vol. 65, N° 1 (03/2015)
PermalinkColoration of cellulose nanofibres with pigments / Shamshad Ali in COLORATION TECHNOLOGY, Vol. 136, N° 5 (10/2020)
PermalinkColorimetric chemosensor for Cu(II) from electrospun nanofibrous mat mixed with 5-methoxy-salicylaldehyde azine / Apisit Karawek in COLORATION TECHNOLOGY, Vol. 138, N° 1 (02/2022)
PermalinkComposite PCL/HA/simvastatin electrospun nanofiber coating on biodegradable Mg alloy for orthopedic implant application / Abdelrahman I. Rezk in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 16, N° 2 (03/2019)
PermalinkLa conversion de l'énergie mise sur la nanostructuration et les nanocomposites / Sara Cavalière in L'ACTUALITE CHIMIQUE, N° 435 (12/2018)
PermalinkDavantage de respirabilité et de confort / Jonathan George in TEXTILES A USAGES TECHNIQUES (TUT), N° 65 (09-10-11/2007)
PermalinkDensification de composites carbonés par SPS : utilisation de nanofibres de carbone comme agent liant in MATERIAUX & TECHNIQUES, Vol. 95, N° 4/5 (2007)
PermalinkDesign and manufacture of an additive manufacturing printer based on 3D melt electrospinning writing of polymer / Behnam Akhoundi in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING, Vol. 38, N° 3 (2023)
PermalinkDevelopment of polycaprolactone-based electrospun pH-sensitive sensors as instant colorimetric indicators for food packaging / Nihal Guclu in COLORATION TECHNOLOGY, Vol. 139, N° 5 (10/2023)
Permalink