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Plastiques et composites最新文献

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Polycarbonates 聚碳酸酯
Pub Date : 2015-08-01 DOI: 10.1007/978-0-387-30160-0_8859
J. Dumont
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引用次数: 45
Amélioration des thermoplastiques - Rôle du compoundeur 热塑性塑料的改进。复合剂的作用
Pub Date : 2015-08-01 DOI: 10.51257/a-v1-am3238
Bernard Bitsch
Les proprietes intrinseques des compounds thermoplastiques telles que leur faible densite et leur facilite de mise en œuvre, qui autorise les formes les plus complexes avec des cadences de production surprenantes, leur ont permis de submerger nos societes d’objets a la fois elabores, elegants, multifonctionnels et peu couteux. Nous allons, dans cet article, examiner leurs compositions, leurs proprietes, leur fabrication et leur impact sur notre civilisation. Vu le nombre de produits entrant dans la composition des compounds thermoplastiques (figure  A ) et la souplesse de dosage de chacun d’eux, on concoit aisement l’infinite des possibilites. Face a une demande plutot vague ou a un cahier des charges precis, le formulateur devra imaginer la composition la moins couteuse et la mieux adaptee. Dans cet article, nous essaierons d’expliquer le mode de creation d’un produit sans entrer dans des details qui le rendraient touffu et incomprehensible. En resume, le formulateur ou compoundeur, travaille dans un marche complementaire neglige par les grandes entreprises chimiques qui produisent les polymeres vierges en quantites gigantesques. Il exerce ainsi un metier indispensable a l’enrichissement des gammes de materiaux disponibles pour les createurs des nouvelles applications plastiques. A lui d’imaginer, developper et fournir les thermoplastiques adaptes a une piece ou a un ensemble specifiques, a partir des polymeres, renforts et charges, modifiants, additifs, pigments, etc., disponibles sur le marche. Il sera confronte a la fois aux specifications de ses clients et a celles des grands organismes officiels comme les Underwriters’s Laboratories (UL), le VDE (Association for Electrical, Electronic and Information Technologies), le BSI (British Standards Institute) ; il devra se conformer aux normes de qualite et de protection de l’environnement ISO, etc. Nous nous proposons d’illustrer ici la richesse des possibilites, de decrire les materiaux de base, puis les proprietes de quelques compositions, enfin nous aborderons certaines applications speciales, telles que les produits ignifuges, les produits lubrifies et nous preciserons quelques aspects des thermoplastiques conducteurs. Nous evoquerons aussi l’influence d’additifs tels que stabilisants, pigments, lubrifiants, etc. Puis nous decrirons succinctement les procedes de fabrication.
各化合物的主动信息等热塑性其低密度和便于执行,该决议授权形式最为复杂的生产速度与直觉,他们席卷了我们的物体a公司既有厚度、elegants多功能和便宜的。在这篇文章中,我们将研究它们的组成、性质、制造以及它们对我们文明的影响。考虑到组成热塑性化合物的产品的数量(图A)和每种产品的剂量的灵活性,很容易理解无限的可能性。面对相当模糊的需求或精确的规格,配方者将不得不设想最便宜和最合适的组合。在这篇文章中,我们将试图解释如何创建一个产品,而不进入细节,使它繁琐和难以理解。简而言之,配方者或复合者在一个被生产大量原始聚合物的大型化学公司忽视的互补市场中工作。因此,它是一项不可或缺的工作,以丰富可用的材料范围,为新的塑料应用的创造者。根据市场上可用的聚合物、增强剂和填料、改性剂、添加剂、颜料等,设计、开发和供应适合特定部件或组件的热塑性塑料。它将面对客户的规格和主要官方机构的规格,如保险商实验室(UL), VDE(电气,电子和信息技术协会),BSI(英国标准协会);它必须符合ISO质量和环境保护标准等。我们建议在这里说明丰富的可能性,描述基本材料,然后描述一些组合物的性能,最后我们将讨论一些特殊的应用,如防火产品,润滑产品,我们将指定导电热塑性塑料的一些方面。我们还将提到添加剂的影响,如稳定剂、颜料、润滑剂等。然后我们将简要描述制造过程。
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引用次数: 3
Propriétés et comportement mécanique des polymères thermoplastiques 热塑性聚合物的性能和力学行为
Pub Date : 2015-07-10 DOI: 10.51257/a-v1-am3115
N. Billon, Jean Bouvard
Cet article illustre la diversite des comportements des matieres plastiques en s'appuyant sur un choix de caracterisations experimentales. Quelques regles generales sont deduites. Des conseils quant aux protocoles de mesures sont decrits et justifies. L'interet se porte essentiellement sur la viscoelasticite, les effets de temperatures, de vitesse et le couplage thermomecanique. La description de quelques-uns des modeles de comportement les plus simples permet d'introduire les voies de modelisation actuelles.
本文通过选择实验特性来说明塑料材料行为的多样性。推导出了一些一般规则。关于测量方案的建议被描述和证明。主要的兴趣是粘弹性,温度,速度和热机械耦合的影响。对一些最简单的行为模型的描述允许介绍当前的建模路径。
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引用次数: 3
Développement de structures dans les polymères - Concepts généraux 聚合物结构的发展。一般概念
Pub Date : 2015-04-10 DOI: 10.51257/a-v1-am3120
J. Haudin
Apres quelques rappels sur la cristallisation des polymeres, les effets des parametres de mise en forme (mecaniques, thermiques, geometriques) sur les phenomenes de cristallisation (germination, croissance, cinetique globale, developpement des morphologies) sont d’abord discutes de facon generale. Les principales methodes de caracterisation de l’orientation due a la mise en forme sont ensuite decrites. Les principes de la modelisation du developpement de structures sont enfin exposes, avec les lois utilisees pour decrire la cinetique globale de cristallisation.
在对聚合物的结晶进行了一些回顾之后,首先一般性地讨论了成形参数(机械、热、几何)对结晶现象(萌发、生长、整体动力学、形态发展)的影响。然后描述了由于格式而描述方向的主要方法。最后给出了结构发展建模的原理,并给出了用于描述整体结晶动力学的定律。
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引用次数: 1
Développement de structures dans les polymères - Applications 聚合物结构的发展。应用
Pub Date : 2015-04-10 DOI: 10.51257/a-v1-am3121
J. Haudin
Dans cet article, les concepts generaux du developpement de structures sont illustres par quatre exemples, qui correspondent a des influences differentes des parametres de mise en forme sur la microstructure. Dans l'extrusion de film a plat, la cristallisation se produit apres cessation de l'ecoulement. Au contraire, dans le filage ou le soufflage de gaine, elle se produit pendant l'ecoulement. Dans le procede d'injection, des situations tres differentes sont rencontrees en fonction de la localisation a l'interieur de la piece.
在本文中,结构发展的一般概念通过四个例子来说明,对应于成形参数对微观结构的不同影响。在平板薄膜挤压中,结晶发生在流动停止后。相反,在纺纱或吹护套时,它发生在流动过程中。在注射过程中,根据工件内部的位置,会遇到非常不同的情况。
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引用次数: 0
Vieillissement de matériaux composites à matrice organique - Cas d'études 有机基体复合材料的老化-案例研究
Pub Date : 2014-06-10 DOI: 10.51257/a-v1-am5323
Marco Gigliotti, J. Grandidier, M. Lafarie-Frenot
Cet article est consacre a la presentation d'exemples et cas d'etudes concernant les couplages thermomecanique, diffuso-mecanique, thermo-chimico-mecanique-oxydant, qui apparaissent lors du vieillissement de materiaux composites a matrice organique pour applications aeronautiques et aerospatiales. Pour chaque type de couplage, les etapes de caracterisation experimentale, modelisation, identification et simulation sont abordees, en s'appuyant sur les references bibliographiques existantes et sur des travaux de recherche.
本文介绍了航空航天有机基复合材料老化过程中出现的热机械、扩散机械、热化学机械-氧化耦合的实例和案例研究。对于每种类型的耦合,在现有文献和研究的基础上,讨论了实验特征、建模、识别和仿真的步骤。
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引用次数: 2
TPE et TPV dans les applications high-tech 高科技应用中的TPE和TPV
Pub Date : 2014-04-10 DOI: 10.51257/a-v1-am3402
M. Biron
D'abord cantonnes dans des applications courantes, les elastomeres thermoplastiques (TPE) ont investi les applications high-tech a partir du moment ou les concepteurs ont considere les problemes d'un oeil neuf. Leur attente etait d'aboutir au meilleur equilibre entre les proprietes du TPE, l'integration du maximum de fonctions, l'adaptation au dessin et le choix du procede de fabrication. Les exemples de reussite sont nombreux et touchent divers secteurs comme l' automobile, le medical, l'electricite, l'electronique, l'exploitation petroliere, le BTP et le traitement des eaux, le photovoltaique.
热塑性弹性体(TPE)最初局限于日常应用,一旦设计师以新的眼光看待问题,就投资于高科技应用。他们的期望是在TPE的特性、最大功能的集成、设计的适应和制造工艺的选择之间实现最佳的平衡。成功的例子很多,涉及多个行业,如汽车、医疗、电力、电子、石油开采、建筑和水处理以及光伏。
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引用次数: 0
Estimation des propriétés mécaniques des polymères renforcés 增强聚合物力学性能的估计
Pub Date : 2014-01-10 DOI: 10.51257/a-v1-am5310
Christophe Binétruy
La conception des pieces composites a matrice polymere fait appel a des connaissances elementaires concernant les caracteristiques mecaniques et morphologiques associees a chaque phase, et la proportion relative de matrice et de renfort. Ces informations sont systematiquement requises lorsque l'on entreprend le dimensionnement de pieces composites a l'aide de moyens de calcul informatises. Cet article debute par une synthese des concepts lies a l'homogeneisation des materiaux heterogenes biphasiques de type inclusion/matrice. Puis, il regroupe quelques formules pour l'estimation des caracteristiques elastiques de materiaux composites a inclusions spheriques (solides ou creux), aplaties (solides ou creux) ou fibreuses unidirectionnels.
聚合物基体复合材料的设计需要对各相的力学和形态特征以及基体和增强材料的相对比例有基本的了解。当使用计算机辅助设计复合材料部件时,系统地需要这些信息。本文首先综合了夹杂/基体两相非均质材料的概念。然后,它重新组合了一些公式,用于估计具有球形(固体或空心)、扁平(固体或空心)或单向纤维夹杂物的复合材料的弹性特性。
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引用次数: 1
Stratégie et économie du contrôle et de la caractérisation 控制和表征的策略和经济学
Pub Date : 2014-01-10 DOI: 10.51257/a-v1-am3275
M. Biron
Le cout de la caracterisation et du controle, etapes primordiales pour la conception et la production de pieces de qualite, depend a la fois des options techniques et des options strategiques choisies. Intelligemment integre dans la politique generale de la societe, le controle peut etre rentabilise de multiples facons depuis la conception jusqu'a la commercialisation. La strategie doit evoluer entre les essais en interne et en sous-traitance suivant les imperatifs reglementaires, techniques, commerciaux et economiques en veillant a rester raisonnable et ne pas se laisser aller a des recherches interessantes mais non indispensables.
特性和控制的成本是设计和生产高质量部件的关键步骤,取决于所选择的技术和战略选项。如果将控制巧妙地整合到公司的总体政策中,从概念到营销,控制可以以多种方式盈利。该策略必须根据监管、技术、商业和经济的要求,在内部测试和外包测试之间发展,确保保持合理,不允许进行有趣但非必要的研究。
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Fin de vie des silicones 硅酮的寿命结束
Pub Date : 2013-12-10 DOI: 10.51257/a-v1-j3990
B. Laubie, P. Germain
Les silicones (ou polysiloxanes) constituent une tres grande variete de materiaux polymeres aux proprietes physico-chimiques, et donc aux applications, tres diverses. En fin de vie, leurs processus de degradation chimiques et biologiques impactent differents compartiments environnementaux selon des mecanismes de mieux en mieux identifies. De nombreuses etudes permettent aujourd'hui de connaitre le devenir de ces materiaux dans l'environnement ainsi que leur repartition dans les differentes filieres de traitement des dechets.
硅酮(或聚硅氧烷)是一种非常广泛的聚合物材料,具有物理化学性质,因此具有非常不同的应用。在生命结束时,它们的化学和生物降解过程根据日益确定的机制影响不同的环境隔间。许多研究使我们能够了解这些材料在环境中的命运,以及它们在废物处理的不同分支中的分布。
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引用次数: 0
期刊
Plastiques et composites
全部 Acc. Chem. Res. ACS Applied Bio Materials ACS Appl. Electron. Mater. ACS Appl. Energy Mater. ACS Appl. Mater. Interfaces ACS Appl. Nano Mater. ACS Appl. Polym. Mater. ACS BIOMATER-SCI ENG ACS Catal. ACS Cent. Sci. ACS Chem. Biol. ACS Chemical Health & Safety ACS Chem. Neurosci. ACS Comb. Sci. ACS Earth Space Chem. ACS Energy Lett. ACS Infect. Dis. ACS Macro Lett. ACS Mater. Lett. ACS Med. Chem. Lett. ACS Nano ACS Omega ACS Photonics ACS Sens. ACS Sustainable Chem. Eng. ACS Synth. Biol. Anal. Chem. BIOCHEMISTRY-US Bioconjugate Chem. BIOMACROMOLECULES Chem. Res. Toxicol. Chem. Rev. Chem. Mater. CRYST GROWTH DES ENERG FUEL Environ. Sci. Technol. Environ. Sci. Technol. Lett. Eur. J. Inorg. Chem. IND ENG CHEM RES Inorg. Chem. J. Agric. Food. Chem. J. Chem. Eng. Data J. Chem. Educ. J. Chem. Inf. Model. J. Chem. Theory Comput. J. Med. Chem. J. Nat. Prod. J PROTEOME RES J. Am. Chem. Soc. LANGMUIR MACROMOLECULES Mol. Pharmaceutics Nano Lett. Org. Lett. ORG PROCESS RES DEV ORGANOMETALLICS J. Org. Chem. J. Phys. Chem. J. Phys. Chem. A J. Phys. Chem. B J. Phys. Chem. C J. Phys. Chem. Lett. Analyst Anal. Methods Biomater. Sci. Catal. Sci. Technol. Chem. Commun. Chem. Soc. Rev. CHEM EDUC RES PRACT CRYSTENGCOMM Dalton Trans. Energy Environ. Sci. ENVIRON SCI-NANO ENVIRON SCI-PROC IMP ENVIRON SCI-WAT RES Faraday Discuss. Food Funct. Green Chem. Inorg. Chem. Front. Integr. Biol. J. Anal. At. Spectrom. J. Mater. Chem. A J. Mater. Chem. B J. Mater. Chem. C Lab Chip Mater. Chem. Front. Mater. Horiz. MEDCHEMCOMM Metallomics Mol. Biosyst. Mol. Syst. Des. Eng. Nanoscale Nanoscale Horiz. Nat. Prod. Rep. New J. Chem. Org. Biomol. Chem. Org. Chem. Front. PHOTOCH PHOTOBIO SCI PCCP Polym. Chem.
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