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Adhesives for overhead stowage bins made of composite material / Nicole Guggenmos in ADHESION - ADHESIVES + SEALANTS, Vol. 15, N° 1/2018 (2018)
[article]
Titre : Adhesives for overhead stowage bins made of composite material Type de document : texte imprimé Auteurs : Nicole Guggenmos, Auteur Année de publication : 2018 Article en page(s) : p. 20-21 Langues : Anglais (eng) Catégories : Adhésifs dans l'industrie aérospatiale
Avions -- Habitacles
Composites à fibres
Construction sandwich
Essais de comportement au feu
IgnifugeantsComposé chimique utilisé pour réduire l'inflammabilité. Il peut être incorporé au produit durant sa fabrication ou appliqué ultérieurement à sa surface.
Résistance à la flamme
Résistance thermiqueIndex. décimale : 668.3 Adhésifs et produits semblables Résumé : New developments in the aviation industry generally focus on making airplanes safer, more comfortable and increasingly more efficient. Therefore, specially designed adhesives for ditch & pot applications on sandwich panels in aircraft interiors were developed. Note de contenu : - Convenient & functional
- Long processing time for manual operations
- Flame protection confirmed by fire-smoke-toxicity test
- Permanently white construction adhesive
- Fig. 1. Synchronized production line for luggage compartments - in this case for A320 series
- Fig. 2. Interiors Plant 2 of FACC Operations located at Austrian town "Rien im Innkreis"
- Fig. 3. Fiber composite sandwich panel from FACC operations
- Fig. 4. Excellent resistance to the skydrol reference fluidPermalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=30229
in ADHESION - ADHESIVES + SEALANTS > Vol. 15, N° 1/2018 (2018) . - p. 20-21[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 19704 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Aeronautics - The fire behaviour of materials based on textiles in TEXTILES A USAGES TECHNIQUES (TUT), N° 46 (4e trimestre 2002)
[article]
Titre : Aeronautics - The fire behaviour of materials based on textiles Type de document : texte imprimé Année de publication : 2003 Article en page(s) : p. 71-72 Note générale : Propriétés des textiles techniques - Fiche N° 46 Langues : Multilingue (mul) Catégories : Avions -- Matériaux
Essais de comportement au feu
Résistance thermique
Textiles et tissus à usages techniquesIndex. décimale : 677.4 Textiles artificiels Résumé : The fitting-out of plane cabins makes good use of textile reinforced composites (partitions, baggage lockers, etc.). The safety of passengers is assured by safety belts, while textile barriers prevent any flame from reaching the most flammable parts of the seats (foam). To be able to be used in an aircraft, these materials must severe standards for both fire reaction and resistance. Note de contenu : - PRINCIPAL TEST METHODS : propagation of vertical flame - Propagation of horizontal flame - Propagation of flame at 45° - Smoke density (NBS Chamber) - Determination of the energy released during exposure to radiant heat (OSU Chamber)
- CRITERIA FOR MATERIALS SELECTION : The JAR 25-853 (interior of the compartments occupied the crew and passengers) - The JAR 25-855 (baggage compartiments and baggage storage holds not occupied by the crew or passengers)Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=29976
in TEXTILES A USAGES TECHNIQUES (TUT) > N° 46 (4e trimestre 2002) . - p. 71-72[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 001313 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible 22243 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible An effective approach to reducing fire hazards of rigid polyurethane foam : fire protective coating / Hongyin Liu in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 16, N° 1 (01/2019)
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[article]
Titre : An effective approach to reducing fire hazards of rigid polyurethane foam : fire protective coating Type de document : texte imprimé Auteurs : Hongyin Liu, Auteur ; Hongyu Yang, Auteur ; Mingfeng Chen ; Yuping Jiang, Auteur ; Chaojun Wan, Auteur Année de publication : 2019 Article en page(s) : p. 257-261 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) Catégories : Calorimétrie
Combustion
Essais de comportement au feu
IgnifugeantsComposé chimique utilisé pour réduire l'inflammabilité. Il peut être incorporé au produit durant sa fabrication ou appliqué ultérieurement à sa surface.
Mousses plastiques
Revêtements protecteursIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : The huge surface area of rigid polyurethane foam (RPUF) is the key factor for easy ignition and rapid fire spread when it is exposed to heat sources. The main aim of this work was to fabricate a fire protective coating on the surface of RPUF and investigate the effect of fire protective coating on flame retardancy and combustion properties of RPUF. Waterborne intumescent fireproof coating was prepared and then brushed onto the surface of RPUF. The effect of fire protective coating thickness on flame retardancy and combustion properties of RPUF was evaluated by a cone calorimeter. The heat release rate, total smoke production, and mass loss of the coated RPUF were greatly reduced compared with those of pure RPUF. The results indicated that fire protective coating could enhance the flame retardancy of the RPUF, which may be due to the fire protective coating acting as a good physical barrier to suppress the heat release, combustible gases released during the combustion process. Note de contenu : - EXPERIMENTAL : Materials - Preparation of RPUF - Preparation of fire protective coating on RPUF - Cone calorimeter
- RESULTS AND DISCUSSION : Heat and smoke release - Char residue and mechanism analysisDOI : 10.1007/s11998-018-0149-1 En ligne : https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11998-018-0149-1.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=31997
in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH > Vol. 16, N° 1 (01/2019) . - p. 257-261[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 20659 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Aramide premier choix ou régénéré : coût et risque / Serge Bourbigot in TEXTILES A USAGES TECHNIQUES (TUT), N° 44 (2e trimestre 2002)
[article]
Titre : Aramide premier choix ou régénéré : coût et risque Type de document : texte imprimé Auteurs : Serge Bourbigot, Auteur ; Xavier Flambard, Auteur ; Pierre-Yves Quéfélec, Auteur Année de publication : 2002 Article en page(s) : p. 54-58 Langues : Multilingue (mul) Catégories : Essais de comportement au feu
Essais dynamiques
Fibre aramide
Résistance à l'abrasion
Vêtements de protectionIndex. décimale : 677.4 Textiles artificiels Résumé : Le marché de la fibre haute performance est un marché porteur en constante progression. la production de fibres para-aramide représente en 2000 environ 55% du volume total de fibres à hautes performances mécaniques. Néanmoins ce secteur doit faire face à certaines restrictions dues notamment à des difficultés économiques et techniques. Dans ce contexte, de nombreux filateurs et recycleurs ont décidé de traiter les déchets et résidus d'aramides pour un prix matière de l'ordre de 50% moins cher. Note de contenu : - CHOIX DES MATÉRIAUX
- ÉCHANTILLONS TESTES
- TESTS DE RÉSISTANCE MÉCANIQUE : Coupure par tranchage (norme NF EN 388) - Résistance à l'abrasion
- TESTS DE RÉACTION AU FEU : Calorimètre à cône (norme ASTM E 1354) - Évaluation empirique de l'aptitude à la barrière thermique avec un épiradiateur
- FIGURES : 1. Représentation qualitative des performances en coupure des tricots - 2. Tests d'abrasion - 3. Calorimètre à cône en cours de test - 4. Courbes de débit calorifique (RHR) - 5. dispositif - épiradiateur-tricot-thermocouples - 6. Courbes de barrière thermiquePermalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=30058
in TEXTILES A USAGES TECHNIQUES (TUT) > N° 44 (2e trimestre 2002) . - p. 54-58[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 001311 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible 21940 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Assessment of lignin as a carbon source in intumescent coatings containing polyaniline / A. F. Baldissera in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 17, N° 5 (09/2020)
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[article]
Titre : Assessment of lignin as a carbon source in intumescent coatings containing polyaniline Type de document : texte imprimé Auteurs : A. F. Baldissera, Auteur ; M. R. Silveira, Auteur ; A. C. Dornelles, Auteur ; C. A. Ferreira, Auteur Année de publication : 2020 Article en page(s) : p. 1297–1307 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) Catégories : Caractérisation
Enrobage (technologie)
Essais d'adhésion
Essais de comportement au feu
IgnifugeantsComposé chimique utilisé pour réduire l'inflammabilité. Il peut être incorporé au produit durant sa fabrication ou appliqué ultérieurement à sa surface.
Intumescence (chimie)
LignineLa lignine est un des principaux composants du bois, avec la cellulose, l'hémicellulose et des matières extractibles. La lignine est présente principalement dans les plantes vasculaires et dans quelques algues. Ses principales fonctions sont d'apporter de la rigidité, une imperméabilité à l'eau et une grande résistance à la décomposition. Toutes les plantes vasculaires, ligneuses et herbacées, fabriquent de la lignine. Quantitativement, la teneur en lignine est de 3 à 5 % dans les feuilles, 5 à 20 % dans les tiges herbacées, 15 à 35 % dans les tiges ligneuses. Elle est moindre pour les plantes annuelles que pour les vivaces, elle est maximum chez les arbres. La lignine est principalement localisée entre les cellules (voir parois pectocellulosiques), mais on en trouve une quantité significative à l'intérieur même de celles-ci. Bien que la lignine soit un réseau tridimensionnel hydrophobe complexe, l'unité de base se résume essentiellement à une unité de phénylpropane. La lignine est le deuxième biopolymère renouvelable le plus abondant sur la Terre, après la cellulose, et, à elles deux, elles cumulent plus de 70 % de la biomasse totale. C'est pourquoi elle fait l'objet de recherches en vue de valorisations autres que ses utilisations actuelles en bois d'œuvre et en combustible.
Voie de biosynthèse : La lignine est une molécule dont le précurseur est la phénylalanine. Cet acide aminé va subir une cascade de réactions faisant intervenir une dizaine de familles d'enzymes différentes afin de former des monolignols. Ces enzymes sont : phénylalanine ammonia-lyase (PAL), cinnamate 4-hydroxylase (C4H), 4-coumarate:CoA ligase (4CL), hydroxycinnamoyl-CoA shikimate/quinate hydroxycinnamoyl transferase (HCT), p-coumarate 3-hydroxylase (C3H), caffeoyl-CoA o-methyltransferase (CCoAOMT), cinnamoyl-CoA reductase (CCR), ferrulate 5-hydroxylase (F5H), caffeic acid O-methyltransferase (COMT) et cinnamyl alcohol deshydrogenase (CAD). Dans un certain nombre de cas, des aldéhydes peuvent également être incorporés dans le polymère.
Polyaniline
Revêtements organiques
Revêtements:PeintureIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : Lignin, a vegetable compound, is the second most abundant biorenewable and biodegradable polymer in nature. In this study, the addition of this compound to paints containing ammonium polyphosphate (APP) and expandable graphite as pigments was investigated to improve the fire protection performance of intumescent coatings. The combination of lignin with polyaniline (PANI) in the formulations was also evaluated, as previous studies have shown that PANI-based paints show promising results in intumescent coatings. For this purpose, the thermal protection of mild steel samples coated with these organic coatings was evaluated during a fire resistance test, with the sample exposed to a Bunsen torch. During the test, temperature data and thermography images for the steel surface were collected. The coatings were also evaluated by thermogravimetric analysis and microscale combustion calorimetry. It was found that all coatings formulated provided good fire protection to the steel substrate and the lignin could be a good option to replace nonrenewable sources in intumescent paints, since the sample coated with the paint containing 10 wt% lignin reached 230°C after 30 min of assay. In addition, when this compound was used in combination with PANI, the flame protection was even better. The best performance was observed for the paint formulated with combination of 10 wt% lignin and 10 wt% PANI-ES, whose metal substrate temperature was 170°C after 30 min of assay. Note de contenu : - EXPERIMENTAL : Synthesis of PANI-ES - Preparation of paints - Sample preparation - Fire resistance test - Characterization
- RESULTS AND DISCUSSION : Adherence test - Thermogravimetric analysis - Fire resistance test - Digital optical microscopy - SEM–EDS - Microscale combustion calorimeter (MCC)DOI : https://doi.org/10.1007/s11998-020-00348-x En ligne : https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11998-020-00348-x.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=34575
in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH > Vol. 17, N° 5 (09/2020) . - p. 1297–1307[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 22303 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Behavior of leather as a protective heat barrier and fire resistant material / Anna Bacardit in JOURNAL OF THE AMERICAN LEATHER CHEMISTS ASSOCIATION (JALCA), Vol. CV, N° 2 (02/2010)
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PermalinkBioplastics with halogen-free flame retardants / Robert Breuer in KUNSTSTOFFE INTERNATIONAL, Vol. 109, N° 1-2 (01-02/2019)
PermalinkComportement au feu des matériaux textiles pour le bâtiment in TEXTILES A USAGES TECHNIQUES (TUT), N° 50 (4e trimestre 2003)
PermalinkComportement au feu des panneaux sandwichs PUR / Diane Daems in CAOUTCHOUCS & PLASTIQUES, N° 794 (04/2001)
PermalinkEffect of three structurally different epoxy resins on fire resistance, optical transparency, and physicomechanical properties of intumescent fire-retardant transparent coatings / Raj Shree in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 18, N° 2 (03/2021)
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PermalinkEffects of zinc borate on the flame retardancy performance of aluminum diethylphosphinate in polyamide-6 and its composites / O. Polat in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING, Vol. XXXIV, N° 1 (03/2019)
PermalinkFabrication of fluorine-free superhydrophobic coatings from montmorillonite with mechanical durability and chemical stability / Mengnan Qu in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 16, N° 4 (07/2019)
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PermalinkFlame retardancy effects on intumescent coatings with vinyl acetate copolymers / C.-S. Chuang in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING, Vol. XXXIV, N° 5 (11/2019)
PermalinkFlame retardant finishing of cotton fabric based on ionic liquid compounds containing boron prepared with the sol-gel method / Mohamed El Messoudi in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 19, N° 5 (09/2022)
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PermalinkFlame-retardant polyamides for textile applications / Georgios Mourgas in CHEMICAL FIBERS INTERNATIONAL, Vol. 70, N° 1 (03/2020)
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PermalinkFlame-retardant polyamides for textile applications / Georgios Mourgas in CHEMICAL FIBERS INTERNATIONAL, Vol. 70, N° 4 (12/2020)
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PermalinkFlammability of benzoxazine resin based carbon fibre composite samples / Parth Lal in REVUE DES COMPOSITES ET DES MATERIAUX AVANCES, Vol. 30, N° 3-4 (08/2020)
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PermalinkFlash point testing : an essential quality and safety parameter for conforming to GHS / Mike Sherratt in POLYMERS PAINT COLOUR JOURNAL - PPCJ, Vol. 211, N° 4667 (02/2021)
PermalinkGood fire protection with simple flame retardants / Holger Fischer in KUNSTSTOFFE INTERNATIONAL, Vol. 106, N° 4 (04/2016)
PermalinkHangings and curtains : protection against fire risks in TEXTILES A USAGES TECHNIQUES (TUT), N° 47 (2e trimestre 2003)
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