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[article]
Titre : How durable are biopolymers ? : Researching the long-term durability of bioplastics Type de document : texte imprimé Auteurs : Hans-Peter Heim, Auteur ; Victoria Goetjes, Auteur ; Celia Falkenreck, Auteur ; Samantha Pfanzer, Auteur Année de publication : 2023 Article en page(s) : p. 90-93 Langues : Anglais (eng) Catégories : Biopolymères
Biopolymères -- Détérioration
Durée de vie (Ingénierie)
Essais accélérés (technologie)
Essais dynamiques
Résistance à la traction
Résistance des matériauxIndex. décimale : 668.4 Plastiques, vinyles Résumé : To increase the currently limited use of bioplastics and biocomposites in durable products, sufficient information on their long-term durability must be generated. As part of the BeBio2 project, the University of Kassel, Germany, is working with a group of institutes and more than 50 industrial partners to create a database. With property analyses for consumer and industrial products, it aims to ensure transparency – and increase acceptance in plastics processing. Note de contenu : - Database consolidates information on long-term use
- Research in cooperation with industry
- Changes in tensile strength due to external weather conditions
- Artificial weathering versus natural weathering
- Fig. 1 : Structure of the BeBio2 research network
- Fig. 2 : Flow chart of the twelve subprojects in BeBio2
- Fig. 3 : Tensile strength of various aged bioplastics and biocomposites
- Fig. 4 : Weathered (top) and unweathered (bottom) test specimen of 30 wt. % reinforced PA10.10
- Fig. 5 : Artificial weathering cycle consisting of 14 summer and 14 winter cyclesEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1qmIIj9WEAqLrP8xQQQqPXZrDGB_OK9Ph/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=40565
in PLASTICS INSIGHTS > Vol. 113, N° 8 (2023) . - p. 90-93[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 24338 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible How strongly does a weld line weld ? / Jakob Onken in KUNSTSTOFFE INTERNATIONAL, Vol. 109, N° 12 (12/2019)
[article]
Titre : How strongly does a weld line weld ? : Prediction of the weld line strength in amorphous thermoplastics by integrative simulation Type de document : texte imprimé Auteurs : Jakob Onken, Auteur ; Christian Hopmann, Auteur Année de publication : 2019 Article en page(s) : p. 36-39 Langues : Anglais (eng) Catégories : Lignes de soudure
Matières plastiques -- Moulage par injection
Polymères amorphes
Polystyrène
Résistance des matériaux
Simulation par ordinateur
ThermoplastiquesUne matière thermoplastique désigne une matière qui se ramollit (parfois on observe une fusion franche) d'une façon répétée lorsqu'elle est chauffée au-dessus d'une certaine température, mais qui, au-dessous, redevient dure. Une telle matière conservera donc toujours de manière réversible sa thermoplasticité initiale. Cette qualité rend le matériau thermoplastique potentiellement recyclable (après broyage). Cela implique que la matière ramollie ne soit pas thermiquement dégradée et que les contraintes mécaniques de cisaillement introduites par un procédé de mise en forme ne modifient pas la structure moléculaire.Index. décimale : 668.4 Plastiques, vinyles Résumé : Weld lines reduce the strength of injection molded parts – a problem that can hardly be avoided in product development. Therefore, an integrative calculation method was developed at IKV in Aachen, Germany, to predict the weld line strength of amorphous thermoplastics at an early stage. The method was successfully tested for polystyrene. Note de contenu : - The weld line strength of polystyrene
- Modeling of the annealing of weld lines in amorphous thermoplastics
- Calculation routine for predicting weld line strength
- Calculation results using polystyrene
- Figure : By calculating the molecular interdiffusion across the plastic-plastic interface, the weld line strength can be predicted
- Fig. 1 : Specimen geometries with circular and rectangular flow obstacle
- Fig. 2 : The weld line factors determined experimentally show a dependence on the process parameters and the flow obstacle geometry
- Fig. 3 : Calculation routine for prediction of weld line strength
- Fig. 4 : The calculated weld line factors for polystyrene show good agreement with the experimentally detemined values
- Table 1 : Machine setting parameters for the production of plates with weld linesEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1Cg_mve9OwTAzWqXjGRHmMLwYCxVCtXb9/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=33717
in KUNSTSTOFFE INTERNATIONAL > Vol. 109, N° 12 (12/2019) . - p. 36-39[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 21401 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Influences on microdamage strain limits / Johannes Kunz in KUNSTSTOFFE INTERNATIONAL, Vol. 109, N° 11 (11/2019)
[article]
Titre : Influences on microdamage strain limits : Strain-based design of plastic parts Type de document : texte imprimé Auteurs : Johannes Kunz, Auteur Année de publication : 2019 Article en page(s) : p. 34-38 Langues : Anglais (eng) Catégories : Analyse des défaillances (fiabilité)
Composites à fibres -- Détérioration
Composites thermoplastiques -- Détérioration
Déformations (mécanique)
Polymères semi-cristallins
Polyméthacrylate de méthyleLe poly(méthacrylate de méthyle) (souvent abrégé en PMMA, de l'anglais Poly(methyl methacrylate)) est un polymère thermoplastique transparent obtenu par polyaddition dont le monomère est le méthacrylate de méthyle (MMA). Ce polymère est plus connu sous son premier nom commercial de Plexiglas (nom déposé), même si le leader global du PMMA est Altuglas International9 du groupe Arkema, sous le nom commercial Altuglas. Il est également vendu sous les noms commerciaux Lucite, Crystalite, Perspex ou Nudec.
Résistance des matériauxIndex. décimale : 668.4 Plastiques, vinyles Résumé : The quality of a part design or a strength proof depends to a large extent on how well the material property in question meets the design conditions. For this paper, information about the influences exerted on the strain limits of "microdamage", as a criterion for mechanical material failure, was compiled from the literature, evaluated and prepared for application as far as possible. Note de contenu : - Figure : To rule out part failure, it is important to consider strain limits
- Fig. 1 : Creep curves ε(σi,t) for tensile loas under constant stress σi with micro-damage strain limit εµ as a function of time and various influences, as well as strain limit εcr as asymptote (schematic)
- Fig. 2 : Critical strain εcr of semi-crystalline thermoplastics as a function of rigidity ; modulus of elasticity ranges
- Fig. 3 : Impact of load duration on the critical strain εcr of thermoplastics : comparison of material data and values yielded by the mathematical formula
- Fig. 4 : Influencing factor C1 for the impact of load duration and temperature on the critical strain of εcr of thermoplastics, as illustrated by PMMA
- Fig. 5 : Influencing factor C2 for the impact of fiber reinforcement on the critical strain εcr of thermoplastics
- Table 1 : Critical strain ranges and upper limit temperature for various polymer families
- Table 2 : General critical strain limit ranges for various polymer groups and modulus of elasticity ranges for semi-crystalline thermoplastics
- Table 3 : Material factor m for various thermoplastics
- Table 4 : Influencing factor C3 for impact of media on the critical strain εcrEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1E5kDA8YBbXRJeBtqVdIYd5g9l_qo3eDo/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=33656
in KUNSTSTOFFE INTERNATIONAL > Vol. 109, N° 11 (11/2019) . - p. 34-38[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 21285 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Lightweight construction of a multipurpose vehicle cabin / Simon Stahl in ADHESION - ADHESIVES + SEALANTS, Vol. 14, N° 4/2017 (2017)
[article]
Titre : Lightweight construction of a multipurpose vehicle cabin Type de document : texte imprimé Auteurs : Simon Stahl, Auteur ; Gerd-Rolf Dietz, Auteur ; Stefan Bischof, Auteur ; Daniel Rothfuß, Auteur ; Raoul Abas, Auteur Année de publication : 2017 Article en page(s) : p. 10-13 Langues : Multilingue (mul) Catégories : Assemblages collés
Collage structural
Matériaux -- Allègement
Résistance des matériaux
Véhicules utilitaires -- HabitaclesIndex. décimale : 668.3 Adhésifs et produits semblables Résumé : The structural bonding technology has proved itself as a real alternative to welding in the body shell stage. Walter Mauser GmbH and Henkel demonstrate in a common project, that a cabin frame, mainly joined by an adhesive, can withstand extreme loads in combination with a significant reduction of mass. Note de contenu : - Challenge : Reducing the cabin weight without compromising safety
- Introducing structural bonding
- Changes of the cabin frame
- Building up of the cabin structure
- Prediction of load cases
- Comparision of real life test and simulation results
- Fig. 1 : CAD model of the cabin frame
- Fig. 2 : Redesigned areas of the CAD model
- Fig. 3 : Cleaning of the flanges
- Fig. 4 : Teroson EP 5089 application by a heated hand-gun
- Fig. 5 : Load case 1 of ROPS test
- Table 1 : Load cases of the ROPS test
- Table 2 : Comparison of test and simulation resultsPermalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=29661
in ADHESION - ADHESIVES + SEALANTS > Vol. 14, N° 4/2017 (2017) . - p. 10-13[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 19442 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Matériaux composites à matrice organique / Pierre-Etienne Bourban / Lausanne [Suisse] : Presses polytechniques et universitaires Romandes (2004)
Titre : Matériaux composites à matrice organique : Constituants, procédés, propriétés Type de document : texte imprimé Auteurs : Pierre-Etienne Bourban, Auteur ; Leif Carlsson, Auteur ; Jean-pierre Mercier, Auteur ; Jan-Anders E. Manson, Auteur Editeur : Lausanne [Suisse] : Presses polytechniques et universitaires Romandes Année de publication : 2004 Collection : Traité des matériaux num. 15 Importance : XIII-233 p. Présentation : ill. Format : 25 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-88074-528-8 Prix : 61 E Note générale : Index - Bibliogr. Langues : Français (fre) Catégories : Composites
Polymères
Résistance des matériauxIndex. décimale : 668.4 Plastiques, vinyles Résumé : L'utilisation des composites à matrice organique connaît un essor rapide. Unissant légèreté et résistance mécanique exceptionnelle, ces matériaux permettent en effet des applications toujours plus nombreuses dans des industries aussi importantes que l'aéronautique, la construction automobile, l'équipement sportif ou le biomédical.
Ce volume offre une introduction approfondie aux matériaux composites, et tout particulièrement aux questions de mise en oeuvre. Il rassemble aussi bien exposé des constituants, une analyse des propriétés anisotropes et une description des phénomènes et des procédés de mise en oeuvre des composites thermodurcissables et thermoplastiques. Le lecteur y trouvera les indispensables bases théoriques mais également quelques notions d'ingénierie permettant notamment de sélectionner une microstructures de matériau ou un procédé pour une des nombreuses applications envisageables dont les principales sont illustrées ici par des exemples actuels.Note de contenu : 1. Matrices polymères pour matériaux composites.
2. Fibres de renfort.
3. Elasticité anisotrope et symétries des composites.
4. Micromécanique.
5. Macromécanique.
6. Semi-produits et principes de mise en oeuvre.
7. Procédés de mise en oeuvre.
8. Ingénierie et applications.En ligne : http://books.google.fr/books?id=YKyZ-wCRsH4C&printsec=frontcover&dq=Mat%C3%A9ria [...] Format de la ressource électronique : Web Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=9524 Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 2863 668.4 BOU Monographie Bibliothèque principale Documentaires Disponible PermalinkMicromechanics and energetics of the single-fiber composite fragmentation phenomenon / Daniel H. Wagner in REVUE DES COMPOSITES ET DES MATERIAUX AVANCES, Vol. 7, N° Hors série (1997)
PermalinkPermalinkModular approach to composite material card generation / Johannes Klug in JEC COMPOSITES MAGAZINE, N° 127 (03-04/2019)
PermalinkOptimisation de la résistance au cisaillement interlaminaire (RCIL) des matériaux composites fabriqués par LRI en fonction des paramètres de fabrication / A. Njionhou in MATERIAUX & TECHNIQUES, Vol. 98, N° 2 (2010)
PermalinkPalladium and tantalum aluminide coatings for high-temperature oxidation resistance of titanium alloy / Gurrappa Injeti in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 6, N° 2 (06/2009)
PermalinkPeintures et vernis. Détermination de la résistance à la détérioration - Norme ISO 12137 / International Organization for Standardization (Genève, Suisse) / Geneve [Switzerland] : International Organization for Standardization (ISO) (2011)
PermalinkPeintures et vernis. Détermination de la résistance à la détérioration - Partie 1 : Méthode utilisant un stylet arrondi - Norme ISO 12137-1 / International Organization for Standardization (Genève, Suisse) / Geneve [Switzerland] : International Organization for Standardization (ISO) (1997)
PermalinkPeintures et vernis. Détermination de la résistance à la détérioration - Partie 1 : Méthode utilisant un stylet pointu - Norme ISO 12137-2 / International Organization for Standardization (Genève, Suisse) / Geneve [Switzerland] : International Organization for Standardization (ISO) (1997)
PermalinkPlastiques et composites. Détermination des propriétés de fatigue en flexion. Partie 1 : Principes généraux - Norme NF T 51-120-1 / Association Française de Normalisation (Paris) / Saint-Denis La Plaine : Association Française de Normalisation (AFNOR) (1995)
PermalinkPlastiques et composites. Détermination des propriétés de fatigue en flexion. Partie 2 : Essai en flexion sur éprouvettes encastrées - Norme NF T 51-120-2 / Association Française de Normalisation (Paris) / Saint-Denis La Plaine : Association Française de Normalisation (AFNOR) (1995)
PermalinkPlastiques et composites. Détermination des propriétés de fatigue en flexion. Partie 3 : Essai en flexion trois points sur éprouvettes non encastrées - Norme NF T 51-120-3 / Association Française de Normalisation (Paris) / Saint-Denis La Plaine : Association Française de Normalisation (AFNOR) (1995)
PermalinkPlastiques et composites. Détermination des propriétés de fatigue en flexion. Partie 4 : Essai en flexion quatre points sur éprouvettes non encastrées - Norme NF T 51-120-4 / Association Française de Normalisation (Paris) / Saint-Denis La Plaine : Association Française de Normalisation (AFNOR) (1995)
PermalinkPlastiques et composites. Détermination des propriétés de fatigue en flexion. Partie 5 : Essai en flexion à moment constant - Norme NF T 51-120-5 / Association Française de Normalisation (Paris) / Saint-Denis La Plaine : Association Française de Normalisation (AFNOR) (1995)
PermalinkPlastiques et composites. Détermination des propriétés de fatigue en flexion. Partie 6 : Essai en flexion par flambement - Norme NF T 51-120-6 / Association Française de Normalisation (Paris) / Saint-Denis La Plaine : Association Française de Normalisation (AFNOR) (1995)
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