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Application of the experimental results to the modified Halpin-Tsai micromechanical model to evaluate the clay dispersion in clay-reinforced polyethylene nanocomposites / N. Uyanik in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING, Vol. XXIX, N° 1 (03/2014)
[article]
Titre : Application of the experimental results to the modified Halpin-Tsai micromechanical model to evaluate the clay dispersion in clay-reinforced polyethylene nanocomposites Type de document : texte imprimé Auteurs : N. Uyanik, Auteur Année de publication : 2014 Article en page(s) : p. 28-34 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Argile
Copolymères greffés
Dispersions et suspensions
Essais dynamiques
Itaconate de monométhyle
Itaconique, Acide
Matériaux hybrides
Micromécanique (physique du solide)
Montmorillonite
Polyéthylène basse densité
Polyéthylène basse densité linéaire
Traction (mécanique)Index. décimale : 668.4 Plastiques, vinyles Résumé : Low-density polyethylene (LDPE)- and linear low-density polyethylene (LLDPE)-based polymer nanocomposites (PNC) containing organically modified montmorillonite (MMT) were prepared by melt mixing process. Itaconic acid (IA) and monomethyl itaconate (MMI) grafted polyethylene (PE) were used as compatibilizers. Na-MMT was modified by dodecyl-, hexadecyl-, and octadecyl-ammonium chlorides and then the compatibilizers were synthesized in solution reaction. 5 wt% organoclay and different concentration of compatibilizers (5, 10, and 15 wt%) were used for the PNC preparations to compare the effects of compatibilizers. The interlayer spacings, d001, and the mechanical properties of samples were measured by XRD analysis and universal testing machine, respectively. The experimental tensile moduli were used in Halpin-Tsai micro mechanical model to obtain "l/t" ratios and the results were compared experimental d001 values obtained from XRD data. It was found that the experimental results are in good agreement with the calculated results. Note de contenu : - Materials
- Analyses and characterizations
- Preparation of nanocomposites
- Calculation methods
DOI : 10.3139/217.2797 En ligne : https://drive.google.com/file/d/1MZvk_r77JHArJ_7ztxoqUozjEAu2kK8r/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=20572
in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING > Vol. XXIX, N° 1 (03/2014) . - p. 28-34[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 16006 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Bio-based composites for high-performance materials / Wirasak Smitthipong / Boca Raton [Etats-Unis] : CRC Press - Taylor Francis Group (2015)
Titre : Bio-based composites for high-performance materials : From strategy to industrial application Type de document : texte imprimé Auteurs : Wirasak Smitthipong, Editeur scientifique ; Rungsima Chollakup, Editeur scientifique ; Michel Nardin, Editeur scientifique Editeur : Boca Raton [Etats-Unis] : CRC Press - Taylor Francis Group Année de publication : 2015 Importance : XII-324 p. Présentation : ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-1-4822-1448-2 Prix : 136 E Note générale : Index - Bibliogr. Catégories : Biomatériaux
Biomatériaux -- Aspects de l'environnement
Biopolymères
Bois
CelluloseLa cellulose est un glucide constitué d'une chaîne linéaire de molécules de D-Glucose (entre 200 et 14 000) et principal constituant des végétaux et en particulier de la paroi de leurs cellules.
Chimie biomimétique
Chimie des surfaces
Composites à fibres végétales
Composites à fibres végétales -- Propriétés mécaniques
Composites thermoplastiques
Durée de vie (Ingénierie)
Essais de résilience
Fibres végétales
Matériaux hybrides
Matériaux hybrides -- Analyse du cycle de vie
Micromécanique (physique du solide)
Modèles mathématiques
Modèles numériques
Nanofibres
PolyoléfinesUne polyoléfine, parfois appelée polyalcène, désigne un polymère aliphatique saturé, synthétique, issu de la polymérisation d'une oléfine (aussi appelée un alcène) telle l'éthylène et ses dérivés.
La formule générale est -(CH2-CRR')n-, où R et R' peuvent être l'atome d'hydrogène (H) ou les radicaux alkyle apolaires CH3, CH2-CH3, CH2-CH(CH3)2. Il existe aussi des mousses isolantes souples faites à partir de polyoléfine (pour l'isolation thermique de tuyaux plastiques par exemple).
PRESENTATION : Les polyoléfines forment la plus importante famille de matières plastiques, avec quatre représentants (PP, HDPE, LDPE, LLDPE) parmi les plastiques de grande consommation. La consommation mondiale de ces quatre polymères est évaluée à plus de 60 millions de tonnes en 20001.
Seul un petit nombre de polyoléfines a atteint le niveau industriel :
les polyoléfines thermoplastiques semi-cristallines : polyéthylène (PE), polypropylène (PP), polyméthylpentène (PMP), polybutène-1 (PB-1) ;
les polyoléfines élastomères : polyisobutylène (PIB), éthylène-propylène (EPR ou EPM) et éthylène-propylène-diène monomère (EPDM).
PROPRIETES : En raison de leur nature paraffinique, les polyoléfines sont hydrophobes et possèdent en général une grande inertie chimique (aux solvants, acides, bases, etc.). Ces matériaux ont donc une qualité alimentaire. Le collage est très difficile (la surface est particulièrement inerte, des traitements de surface spéciaux sont nécessaires).
Cependant, ils sont sensibles à l'action des UV, et résistent très peu à l'inflammation car leur indice limite d'oxygène est faible (exemple : ILO ~ 17 pour le polyéthylène).
Leur densité est très faible [0,83 (cas du PMP) < d < 0,95] : ils flottent dans l'eau.
Ils sont opaques, sauf le PMP (transparent).
PolysaccharidesLes polysaccharides (parfois appelés glycanes, polyosides, polyholosides ou glucides complexes) sont des polymères constitués de plusieurs oses liés entre eux par des liaisons osidiques.
Les polyosides les plus répandus du règne végétal sont la cellulose et l’amidon, tous deux polymères du glucose.
De nombreux exopolysaccharides (métabolites excrétés par des microbes, champignons, vers (mucus) du ver de terre) jouent un rôle majeur - à échelle moléculaire - dans la formation, qualité et conservation des sols, de l'humus, des agrégats formant les sols et de divers composés "argile-exopolysaccharide" et composites "organo-minéraux"(ex : xanthane, dextrane, le rhamsane, succinoglycanes...).
De nombreux polyosides sont utilisés comme des additifs alimentaires sous forme de fibre (inuline) ou de gomme naturelle.
Ce sont des polymères formés d'un certain nombre d'oses (ou monosaccharides) ayant pour formule générale : -[Cx(H2O)y)]n- (où y est généralement x - 1). On distingue deux catégories de polysaccharides : Les homopolysaccharides (ou homoglycanes) constitués du même monosaccharide : fructanes, glucanes, galactanes, mannanes ; les hétéropolysaccharides (ou hétéroglycanes) formés de différents monosaccharides : hémicelluloses.
Les constituants participant à la construction des polysaccharides peuvent être très divers : hexoses, pentoses, anhydrohexoses, éthers d'oses et esters sulfuriques.
Selon l'architecture de leur chaîne, les polysaccharides peuvent être : linéaires : cellulose ; ramifiés : gomme arabique, amylopectine, dextrane, hémicellulose et mixtes : amidon.
RhéologieIndex. décimale : 668.4 Plastiques, vinyles Résumé : Since synthetic plastics derived from fossil resources are mostly non-biodegradable, many academic and industrial researchers have shifted their attention toward bio-based materials, which are more eco-friendly.
Bio-Based Composites for High-Performance Materials: From Strategy to Industrial Application provides an overview of the state-of-art in bio-based composites. The book integrates knowledge from various disciplines including plant science, materials science, polymer chemistry, chemical engineering, and nanotechnology. It discusses the raw materials used in bio-based composites, basic design principles, properties, applications, and life cycle assessments.
The book also presents a strategic and policy-oriented view of these composites and considers the costs of retrofitting existing chemical production plants for bio-based composite manufacture. It is a definitive resource on bio-composites for academics, regulatory agencies, research and development communities, and industries worldwide.Note de contenu : 1. Bio-based composites : an introduction
2. Bio-based strategy : food and non-food markets
3. Strategy of bio-based resources: material versus energy
4. Bio-inspired materials
5. Natural fiber surface treatments and coupling agents in bio-based composites
6. Reinforcement of polymers by flax fibers : role of interfaces
7. Effects of reinforcing fillers and coupling agents on performances of wood–polymer composites
8. Natural fiber polyolefin composites: processing, melt rheology, and properties
9. Polysaccharide bio-based composites: nanofiber fabrication and application
10. Recent advances in cellulose nanocomposites
11. Improvement of damage resilience of composites
12. Lifetime durability of bio-based composites
13. Mechanical properties of natural fiber-reinforced composites
14. Characterization and strength modeling of laminated bio-based composites
15. Micromechanical modeling of bio-based composites
16. Life cycle assessments of bio-based composites: a review
17. Bio-based composites : future trends and environmental aspectsPermalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=30221 Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 19715 668.4 SMI Monographie Bibliothèque principale Documentaires Disponible Characterization of multifunctional thermoplastic composites / Saber Chelaghma in JEC COMPOSITES MAGAZINE, N° 125 (11-12/2018)
[article]
Titre : Characterization of multifunctional thermoplastic composites Type de document : texte imprimé Auteurs : Saber Chelaghma, Auteur ; Jean-Noel Périé, Auteur ; Philippe Marguerès, Auteur ; Jean-Charles Passieux, Auteur ; Alain Vinet, Auteur ; Olivier DeAlmeida, Auteur Année de publication : 2018 Article en page(s) : p. 62-65 Langues : Anglais (eng) Catégories : Caractérisation
Composites à fibres de carbone -- Propriétés mécaniques
Composites à fibres longues
Composites thermoplastiques
Cristallisation
Elasticité
Micromécanique (physique du solide)
Microstructures -- Analyse
Polyéthers cétone cétone
TomographieIndex. décimale : 668.4 Plastiques, vinyles Résumé : Long-fibre thermoplastic composites have been the subject of research for quite some time, due to their good mechanical and chemical properties, recyclability, and adaptability to a wide range of manufacturing processes. The IRT Saint Exupéry technologicall research institute is currently involved in an R&D project on high-performance multifunctional thermoplastic prepreg materials, for which the research goal is to determine the effect of forming on the microstructural and mechanical properties of the composite. Note de contenu : - Characterizing the crystallization kinetics
- Characterizing the composite microstructure
- Characterizing the micromechanical properties
- Perspectives :towards computational micromechanics
- Fig. 1 : Observation of PEKK crystallization in the presence of carbon fibre at a cooling rate of 1°C/min
- Fig. 2 : Observation of PEKK crystallization in the presence of silver nanowires at a cooling rate of 1°C/min
- Fig. 3 : X-ray tomography of a UD PEKK-matrix composite
- Fig. 4 : Evolution of the elastic modulus as a function of the crystallinity rate
- Fig. 5 : Mapping of the elastic properties of an F/PEKK composite
- Fig. 6 : Modelling approachEn ligne : https://drive.google.com/file/d/11pkGQOBa3a_VKoqZmAwMPHXoCmYhPMv_/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=31769
in JEC COMPOSITES MAGAZINE > N° 125 (11-12/2018) . - p. 62-65[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 20358 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Différentes voies pour la modélisation micromécanique du comportement élastoviscoplastique des polymères semi-cristallins / A. Paquin in LES CAHIERS DE RHEOLOGIE, Vol. XV, N° 1 (10/1996)
[article]
Titre : Différentes voies pour la modélisation micromécanique du comportement élastoviscoplastique des polymères semi-cristallins Type de document : texte imprimé Auteurs : A. Paquin, Auteur ; M. Berveiller, Auteur Année de publication : 1996 Article en page(s) : p. 23-28 Note générale : Bibliogr. Langues : Français (fre) Catégories : Elastoviscoplasticité
Micromécanique (physique du solide)
Modèles mathématiques
Polymères semi-cristallins
RhéologieIndex. décimale : 532.05 Mécanique des fluides et des liquides - Dynamique (cinétique et cinématique) Résumé : On présente une analyse des différentes voies possibles pour la modélisation autocohérente en élastoviscoplasticité. Les approches de type héréditaire parviennent à préserver la nature élastoviscoplastique de l'accommodation intergranulaire, mais elles s'avèrent trop lourdes sur le plan numérique, comparées aux approches à variables internes. En revanche, le couplage de l'élasticité et de la viscosité, à l'origine de l'effet mémoire longue dans les matériaux hétérogènes élastoviscoplastiques, pose aux approches à variables internes un problème de formulation théorique qui n'a été surmonté que partiellement. Note de contenu : - PRINCIPE DE L'APPROCHE AUTOCOHERENTE
- MODÉLISATION AUTOCOHERENTE EN ELASTOVISCOPLASTICITE : Position du problème - Approches de type héréditaire - Approches à variables internes
- PRÉSENTATION DE QUELQUES APPROCHES A VARIABLES INTERNES : Approche de Weng - Approche de KouddanePermalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=25900
in LES CAHIERS DE RHEOLOGIE > Vol. XV, N° 1 (10/1996) . - p. 23-28[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 002121 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Direction-dependent characteristics / Tamara van Roo in KUNSTSTOFFE INTERNATIONAL, Vol. 109, N° 4 (04/2019)
[article]
Titre : Direction-dependent characteristics : Unidirectional plates for preparing highly oriented test specimens Type de document : texte imprimé Auteurs : Tamara van Roo, Auteur ; Felix Dillenberger, Auteur Année de publication : 2019 Article en page(s) : p. 41-44 Langues : Anglais (eng) Catégories : Anisotropie
Composites à fibres courtes
Composites à fibres de verre
Distribution et orientation des fibres
Fibres à orientation unidirectionnelle
Micromécanique (physique du solide)
Simulation par ordinateurIndex. décimale : 668.4 Plastiques, vinyles Résumé : The anisotropic properties of short fiber-reinforced materials make it difficult to construct a reliable theoretical material description and so complicate component design. An optimized injection molding tool now enables highly oriented test specimens to be produced. In this way, the necessary fiber orientation-dependent parameters for a reliable material description can be determined. Note de contenu : - Micromechanical methods and currently used test specimens
- Concept of the UD plate
- Experimental determination of fiber orientation
- Figure : Schematic representation of fiber orientation in the x direction determined by simulation. The new plate makes it possible to produce short glass fiber-reinforced, unidirectional test specimens. The particular advantage of the new plate is that specimens can be taken under any desired angle
- Fig. 1 : The classic dumbbel-shaped test bar according to DIN EN ISO 527-2 type 1A used in material testing
- Fig. 2 : An injection molded plate with a highly oriented test zone measuring 20 x 80 x 2 mm3, specially developed for testing short glass fiber-reinforced plastics
- Fig. 3 : Optimized UD plate with a highly oriented test zone measuring 40 x 80 x 2 mm3. Test bars can be extracted at any desired angle, for example 0°, 45° and 90°
- Fig. 4 : Fiber orientation tensor in the center of the test zone of the UD plate (red dot in Fig. 3). The tensor component a_xx shows that 78% to 89% of the fibers are oriented in the filling direction (x direction). No more than 11% of the fibers lie in the y and z directions (perpendicular to the filling direction and in the thickness direction)En ligne : https://drive.google.com/file/d/1_pmprepS3Tkh3X4UtYU1hfBWvZrJYf5S/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=32455
in KUNSTSTOFFE INTERNATIONAL > Vol. 109, N° 4 (04/2019) . - p. 41-44[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 20880 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Elaboration, microstructure et comportement des matériaux composites à matrice polymère / Jacques Renard / Paris : Hermès Science Publications (2005)
PermalinkIdentification des propriétés mécaniques des surfaces tribologiquement transformées (TTS) à partir des essais de nano-indentation et micro-compression de piliers / David Tumbajoy-Spinel in MATERIAUX & TECHNIQUES, Vol. 103, N° 3 (2015)
PermalinkInnovative design of wind turbine blades based on micromechanics of failure / Sung Kyu Ha in JEC COMPOSITES MAGAZINE, N° 68 (10/2011)
PermalinkModélisation viscoélastique des renforts fibreux dans les procédés de type Liquid Composite Molding (LCM) / Mack Boris Nziengui in REVUE DES COMPOSITES ET DES MATERIAUX AVANCES, Vol. 24, N° 3 (07-08-09/2014)
PermalinkModéliser la mise en forme des matériaux in INDUSTRIE & TECHNOLOGIES, N° 977-978 (06/2015)
PermalinkNano- and micromechanics of polymers / Georg H. Michler / München [Germany] : Carl Hanser Verlag (2012)
PermalinkNew simulation app for hygrothermal knock-down analysis / Sijmon van der Wal in JEC COMPOSITES MAGAZINE, N° 112 (04-05/2017)
PermalinkNumerical modeling of the effects of fiber packaging and reinforcement volume ratio on the transverse elasticity modulus of a unidirectional composite material glass/epoxy / Brek Samir in REVUE DES COMPOSITES ET DES MATERIAUX AVANCES, Vol. 30, N° 5-6 (12/2020)
PermalinkPropriétés élastiques effectives des matériaux nanoporeux à cavités sphériques et sphéroïdales / Xavier Haller in MATERIAUX & TECHNIQUES, Vol. 103, N° 3 (2015)
PermalinkQuality assessment of composites / Edith Mäder in JEC COMPOSITES MAGAZINE, N° 102 (01-02/2016)
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