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Increasing demand for advanced wound dressings and biomedical textiles in TECHNICAL TEXTILES, Vol. 66, N° 3 (2023)
[article]
Titre : Increasing demand for advanced wound dressings and biomedical textiles Type de document : texte imprimé Année de publication : 2023 Article en page(s) : p. 45 Langues : Multilingue (mul) Catégories : Études de marché
Nontissés
Textiles et tissus -- Industrie et commerce
Textiles et tissus à usages médicauxIndex. décimale : 677.6 Tissus obtenus par des procédés spéciaux, quelle que soit leur composition : jacquard, feutres tissés et non tissés, tapisseries, tissus ajourés Résumé : The global biomedical textiles market size was US$ 13.75 Billion in 2021 and is expected to register a revenue CAGR of 5.7 % over the forecast period, according to the latest report by Reports and Data by Marketysers Global Consulting LLP, Pune/India. Market revenue growth is primarily driven by increasing development of smart biomedical textiles. Note de contenu : - 1. Application in various medical fields
- 2. Increasing demand for advanced wound care products
- 3. Technological advancements
- 4. Stringent regulations
- 5. Key playersEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1Dxuz4hz_0gUxYqr15I2t4wZTH4-N78J2/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=39477
in TECHNICAL TEXTILES > Vol. 66, N° 3 (2023) . - p. 45[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 23987 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Influence de la microstructure d'un biocomposite non-tissé sur son comportement hygromécanique / Victor Gager in REVUE DES COMPOSITES ET DES MATERIAUX AVANCES, Vol. 29, N° 4 (08/2019)
[article]
Titre : Influence de la microstructure d'un biocomposite non-tissé sur son comportement hygromécanique Type de document : texte imprimé Auteurs : Victor Gager, Auteur ; Antoine Le Duigou, Auteur ; Alain Bourmaud, Auteur ; Floran Pierre, Auteur ; Karim Behlouli, Auteur ; Christophe Baley, Auteur Année de publication : 2019 Article en page(s) : p. 215-224 Note générale : Bibliogr. Langues : Français (fre) Catégories : Air -- Humidité
Composites à fibres de verre -- Propriétés mécaniques
Composites à fibres végétales -- Propriétés mécaniques
Gonflement (physique)
Lin et constituantsLe lin cultivé (Linum usitatissimum) est une plante annuelle de la famille des Linaceae cultivée principalement pour ses fibres, mais aussi pour ses graines oléagineuses. Les fibres du lin permettent de faire des cordes, du tissu (lin textile pour ses qualités anallergiques, isolantes et thermorégulateurs), ou plus récemment des charges isolantes pour des matériaux de construction. Les graines sont utilisées pour produire de l'huile de lin pour l'industrie de l'encre et de la peinture, pour la consommation humaine et animale, à cause de sa richesse en oméga 3.
Le lin est une des rares fibres textiles végétales européennes. Elle a comme caractéristiques la légereté, la rigidité et la résistance et comme particularité d'être une fibre longue (plusieurs dizaines de centimètres), par rapport aux fibres courtes (coton, chanvre) ou moyennes (laine).
Nontissés
PolypropylèneIndex. décimale : 668.4 Plastiques, vinyles Résumé : Cette étude a pour objectif d'étudier l'évolution des propriétés hygromécaniques des composites non-tissés de lin/polypropylène dans une large gamme d'humidités relatives (HR) (10, 33, 50, 75 et 98 %). L'influence de la nature des fibres (verre ou lin) et de la porosité (0=5, 30, 50 %) est évaluée afin d'améliorer notre compréhension du comportement mécanique lors de l'usage de ces composites. Les non-tissés de lin/PP ont un comportement mécanique complexe qui n'est amplifié qu'avec un taux d'humidité élevé. Alors que les performances mécaniques des composites verre/PP ne sont pas impactées par la variation d'humidité relative, le module tangent et la déformation à l'écoulement des composites lin/PP sont largement modifiés. Il est intéressant de noter que la contrainte maximum augmente dans un premier temps avant de stabiliser avec de forts taux d'humidités. Note de contenu : - MATERIAUX ET METHODES : Matériaux utilisés - Fabrication des composites - Porosités - Conditionnement des composites - Mesure de sorption et de gonflement - Caractérisation des propriétés mécaniques - Microscopie électronique à balayage
- RESULTATS ET DISCUSSIONS : Description de la microstructure des matériaux - Sorption - Hygroexpansion - Propriétés hygromécaniqueDOI : https://doi.org/10.18280/rcma.2904S105 En ligne : https://www.iieta.org/download/file/fid/20094 Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=34781
in REVUE DES COMPOSITES ET DES MATERIAUX AVANCES > Vol. 29, N° 4 (08/2019) . - p. 215-224[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 22407 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Influence of gradient structure on functional characteristics of PET nonwovens / Gajendra Kumar Tyagi in MAN-MADE FIBERS INTERNATIONAL, Vol. 73, N° 1 (2023)
[article]
Titre : Influence of gradient structure on functional characteristics of PET nonwovens Type de document : texte imprimé Auteurs : Gajendra Kumar Tyagi, Auteur ; S. G. Jotheswaran, Auteur Année de publication : 2023 Article en page(s) : p. 54-56 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Filtration
Matériaux -- Epaisseur
Matériaux -- Propriétés fonctionnelles
Nontissés
Polyéthylène téréphtalate
Porosité
Résistance à l'éclatement
Taille des poresIndex. décimale : 677.6 Tissus obtenus par des procédés spéciaux, quelle que soit leur composition : jacquard, feutres tissés et non tissés, tapisseries, tissus ajourés Résumé : This study was aimed at establishing the influence of gradient structure on the functional properties of polyester (PET) nonwovens. The presence of a greater number of fine fibers in card webs used to make needle punched nonwovens is advantageous for the bursting strength, filtration efficiency and pressure drop. The results reveal that nonwovens with gradient structure having webs in decreasing order of mean flow pore size in the layered structure provides highest filtration efficiency and low pressure drop despite having bigger mean flow pore size. Note de contenu : - Influence of gradient structure on functional properties : Nonwovens thickness - Nonwovens porosity - Bursting strengh - Mean flow pore size - Filtration efficiency of 5µ and 10µ particles - Pressure drops
- Table 1 : PET fiber compositio for different pore size nonwovens
- Table 2 : Placementorder of layers of different mean pore size in 3-layered structure
- Table 3 : Influence of gradient structure on physical, mechanical, and functional properties of PET nonwovensEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1MXaTcjAuRfUGQn74Pv9uKPhmt52SIs_O/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=39139
in MAN-MADE FIBERS INTERNATIONAL > Vol. 73, N° 1 (2023) . - p. 54-56[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 23942 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Influence of gradient structure on functional characteristics of PET nonwovens in TECHNICAL TEXTILES, Vol. 66, N° 3 (2023)
[article]
Titre : Influence of gradient structure on functional characteristics of PET nonwovens Type de document : texte imprimé Année de publication : 2023 Article en page(s) : p. 46-48 Note générale : Bibliogr. Langues : Multilingue (mul) Catégories : Filtration
Matériaux à gradient fonctionnelEn science des matériaux, les matériaux à gradation fonctionnelle (MGF) peuvent être caractérisés par la variation progressive de la composition et de la structure sur le volume, entraînant des changements correspondants dans les propriétés du matériau. Les matériaux peuvent être conçus pour des fonctions et des applications spécifiques. Diverses approches basées sur le volume (traitement des particules), le traitement des préformes, le traitement des couches et le traitement par fusion sont utilisées pour fabriquer les matériaux fonctionnellement classés.
Les unités structurales de base des MGF sont des éléments ou des ingrédients matériels représentés par maxel . Le terme maxel a été introduit en 2005 par Rajeev Dwivedi et Radovan Kovacevic au Research Center for Advanced Manufacturing (RCAM).
Les attributs de maxel incluent l'emplacement et la fraction volumique des composants individuels du matériau.
Un maxel est également utilisé dans le contexte des processus de fabrication additive (tels que la stéréolithographie , le frittage laser sélectif, la modélisation de dépôt par fusion, etc.) pour décrire un voxel physique (un portemanteau des mots "volume" et "élément"), qui définit la résolution de construction d'un processus de prototypage ou de fabrication rapide, ou la résolution d'une conception produite par de tels moyens de fabrication.
Il existe de nombreux domaines d'application pour les MGF. Le concept est de réaliser un matériau composite en faisant varier la microstructure d'un matériau à un autre avec un gradient spécifique. Cela permet au matériau d'avoir le meilleur des deux matériaux. S'il s'agit d'une résistance thermique ou corrosive ou d'une malléabilité et d'une ténacité, les deux résistances du matériau peuvent être utilisées pour éviter la corrosion, la fatigue, la rupture et la fissuration par corrosion sous contrainte.
La transition entre les deux matériaux peut généralement être approximée au moyen d'une série de puissances. L'industrie aéronautique et aérospatiale et l'industrie des circuits informatiques sont très intéressées par la possibilité de matériaux pouvant résister à des gradients thermiques très élevés. Ceci est normalement réalisé en utilisant une couche de céramique connectée à une couche métallique.
La Direction des véhicules aériens a effectué un test de flexion quasi-statique d'échantillons de titane / borure de titane classés fonctionnellement, qui peut être vu ci-dessous. Le test était corrélé à l'analyse par éléments finis (FEA) en utilisant un maillage quadrilatère avec chaque élément ayant ses propres propriétés structurelles et thermiques.
Le programme de recherche stratégique sur les matériaux et processus avancés (AMPSRA) a effectué une analyse sur la production d'un revêtement de barrière thermique à l'aide de Zr02 et NiCoCrAlY. Leurs résultats se sont révélés efficaces, mais aucun résultat du modèle analytique n'est publié.
La traduction du terme qui se rapporte aux procédés de fabrication additive a ses origines au RMRG (Rapid Manufacturing Research Group) à l'Université de Loughborough au Royaume-Uni . Le terme fait partie d'une taxonomie descriptive de termes se rapportant directement à divers détails relatifs aux procédés de fabrication additifs CAD - CAM , établis à l'origine dans le cadre des recherches menées par l'architecte Thomas Modeen sur l'application des techniques susmentionnées dans le contexte de architecture.
Le gradient du module élastique modifie essentiellement la ténacité à la rupture des contacts adhésifs.
Des méthodes numériques ont été développées pour modéliser la réponse mécanique des MGF, la méthode des éléments finis étant la plus populaire. Initialement, la variation des propriétés du matériau a été introduite au moyen de rangées (ou colonnes) d'éléments homogènes, conduisant à une variation discontinue de type graduel des propriétés mécaniques. Plus tard, Santare et Lambros ont développé des éléments finis gradués fonctionnellement, où la variation des propriétés mécaniques a lieu au niveau de l'élément. MartÃnez-Pañeda et Gallego ont étendu cette approche aux logiciels commerciaux par éléments finis. [9] Les propriétés de contact de la FGH peuvent être simulées en utilisant la méthode des éléments limites (qui peut être appliquée à la fois aux contacts non adhésifs et adhésifs).
Nontissés
Polyéthylène téréphtalate
Textiles et tissus à usages techniquesIndex. décimale : 677.6 Tissus obtenus par des procédés spéciaux, quelle que soit leur composition : jacquard, feutres tissés et non tissés, tapisseries, tissus ajourés Résumé : This study was aimed at establishing the influence of gradient structure on the functional properties of polyester (PET) nonwovens. The presence of a greater number of fine fibers in card webs used to make needle punched nonwovens is advantageous for the bursting strength, filtration efficiency and pressure drop. The results reveal that nonwovens with gradient structure having webs in decreasing order of mean flow pore size in the layered structure provides highest filtration efficiency and low pressure drop despite having bigger mean flow pore size. Note de contenu : - Influence of gradient structure on functional properties : Nonwovens thickness - Nonwovens porosity - Bursting strength - Mean flow pore size - Filtration efficiency of 5µ and 10µ particles - Pressure drops
- Table 3 : PET fiber composition for different pore size nowovens
- Table 2 : Placement order of layers of different mean pore size in a 3-layered structure
- Table 3 : Influence of gradient structure on physical, mechanical, and functional properties of PET nonwovensEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1yXNUTTeJ-cEcGQCwm-w_5mDPIr8cJXOw/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=39478
in TECHNICAL TEXTILES > Vol. 66, N° 3 (2023) . - p. 46-48[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 23987 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Influence du taux de porosité sur les propriétés d'un composite non tissé lin/PP / Justin Merotte in MATERIAUX & TECHNIQUES, Vol. 104, N° 4 (2016)
[article]
Titre : Influence du taux de porosité sur les propriétés d'un composite non tissé lin/PP Type de document : texte imprimé Auteurs : Justin Merotte, Auteur ; Antoine Le Duigou, Auteur ; Alain Bourmaud, Auteur ; Karim Behlouli, Auteur ; Christophe Baley, Auteur Année de publication : 2016 Article en page(s) : 11 p. Note générale : Bibliogr. Langues : Français (fre) Catégories : Composites à fibres végétales
Lin et constituantsLe lin cultivé (Linum usitatissimum) est une plante annuelle de la famille des Linaceae cultivée principalement pour ses fibres, mais aussi pour ses graines oléagineuses. Les fibres du lin permettent de faire des cordes, du tissu (lin textile pour ses qualités anallergiques, isolantes et thermorégulateurs), ou plus récemment des charges isolantes pour des matériaux de construction. Les graines sont utilisées pour produire de l'huile de lin pour l'industrie de l'encre et de la peinture, pour la consommation humaine et animale, à cause de sa richesse en oméga 3.
Le lin est une des rares fibres textiles végétales européennes. Elle a comme caractéristiques la légereté, la rigidité et la résistance et comme particularité d'être une fibre longue (plusieurs dizaines de centimètres), par rapport aux fibres courtes (coton, chanvre) ou moyennes (laine).
Microstructures
Nontissés
Polypropylène
PorositéIndex. décimale : 668.4 Plastiques, vinyles Résumé : Les non tissés à bases de fibres végétales et de polypropylène sont très souvent utilisés dans les équipements intérieurs des véhicules automobiles car ils combinent d’intéressantes propriétés mécaniques et acoustiques. Cette double fonction est assurée grâce à la création d’une quantité contrôlée de porosités dans les pièces. Cette étude s’intéresse à l’impact du taux de porosités sur les propriétés acoustiques (absorption normale) et mécaniques (traction uniaxiale) de ces biocomposites et en les corrélant à leur microstructure. Les valeurs expérimentales de rigidité se sont avérées similaires à celles déterminées à l’aide d’équations issues de modèles analytiques simples. Enfin, les mécanismes d’endommagement des différents composites ont été étudiés en détail (chargements statiques et cycliques) et des principes d’optimisation du matériau ont été émis. Note de contenu : - MATERIAUX ET METHODES : Matières utilisées - Caractérisation de la fibre unitaire de renfort - Moulage par thermocompression - Taux de porosité - Essais d'absorption acoustiques - Essais de résistivité à l'air - Caractérisation en traction statique et cyclique - Analyse par microscopie électronique à balayage - Calcul du taux de remplissage de la fibre
- RESULTATS ET DISCUSSIONS : Caractérisation des constituants du non tissé - Description de la microstructure - Propriétés acoustiques du composite - Propriétés en traction du compositeRéférence de l'article : 405 DOI : http://dx.doi.org/10.1051/mattech/2016017 En ligne : http://www.mattech-journal.org/fr/articles/mattech/pdf/2016/04/mt160010.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=27582
in MATERIAUX & TECHNIQUES > Vol. 104, N° 4 (2016) . - 11 p.[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 18588 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Innovations in polypropylene materials for high performance nonwovens / Jeroen Wassenaar in CHEMICAL FIBERS INTERNATIONAL, Vol. 64, N° 1 (03/2014)
PermalinkInnovations in polypropylene materials for high performance nonwovens / Jeroen Wassenaar in CHEMICAL FIBERS INTERNATIONAL, (10/2014)
PermalinkInnovative filter systems made of novel antibacterial nonwovens / Anne Hennig in NONWOVENS TRENDS, Vol. 5, N° 1 (2023)
PermalinkIntensive needling technology micropunc for energy efficient production of lightweight nonwovens / Johann Philipp Dilo in NONWOVENS TRENDS, Vol. 5, N° 2 (2023)
PermalinkJust the right dose / Marco Kirsch in KUNSTSTOFFE INTERNATIONAL, Vol. 99, N° 1/2009 (01/2009)
PermalinkLaroche in L'INDUSTRIE TEXTILE, N° 1337 (12/2001)
PermalinkLean material mix for lightweight interiors / Christoph Menzel in KUNSTSTOFFE INTERNATIONAL, Vol. 107, N° 5 (05/2017)
PermalinkLes lingettes humides / Lise Panisset / 2002
PermalinkLooking back to go forward - natural fiber innovation, 30,000 years in the making / Jason Finnis in CHEMICAL FIBERS INTERNATIONAL, (10/2021)
PermalinkLooking back to go forward - natural fiber innovation, 30 000 years inthe making / Jason Finnis in CHEMICAL FIBERS INTERNATIONAL, Vol. 71, N° 2 (06/2021)
PermalinkLower conversion costs in spunbond production / André Wissenberg in CHEMICAL FIBERS INTERNATIONAL, Vol. 66, N° 1 (03/2016)
PermalinkLower conversion costs in spunbond production / André Wissenberg in CHEMICAL FIBERS INTERNATIONAL, (09/2016)
PermalinkLower pressure in the RTM-process / Wolfgang Raffelt in KUNSTSTOFFE INTERNATIONAL, Vol. 104, N° 9 (09/2014)
PermalinkLyocell fibers for nonwovens / Aravin Prince Periyasamy in CHEMICAL FIBERS INTERNATIONAL, Vol. 63, N° 2 (05/2013)
PermalinkManufacturing bathing gloves quickly and safely / Jörg Lantzsch in MAN-MADE FIBERS INTERNATIONAL, Vol. 73, N° 3 (2023)
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