Zeitschriftenartikel zum Thema „Bicomponent melt spinning“
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Radhakrishnan, J., Takeshi Kikutani und Norimasa Okui. „High-Speed Melt Spinning of Sheath-Core Bicomponent Polyester Fibers: High and Low Molecular Weight Poly(ethylene Terephthalate) Systems“. Textile Research Journal 67, Nr. 9 (September 1997): 684–94. http://dx.doi.org/10.1177/004051759706700908.
Der volle Inhalt der QuelleBostan, Lars, Omid Hosseinaei, Renate Fourné und Axel S. Herrmann. „Upscaling of lignin precursor melt spinning by bicomponent spinning and its use for carbon fibre production“. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 379, Nr. 2209 (13.09.2021): 20200334. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2020.0334.
Der volle Inhalt der QuelleLund, Anja, Christian Jonasson, Christer Johansson, Daniel Haagensen und Bengt Hagström. „Piezoelectric polymeric bicomponent fibers produced by melt spinning“. Journal of Applied Polymer Science 126, Nr. 2 (08.04.2012): 490–500. http://dx.doi.org/10.1002/app.36760.
Der volle Inhalt der QuelleHufenus, Rudolf, Ali Gooneie, Tutu Sebastian, Pietro Simonetti, Andreas Geiger, Dambarudhar Parida, Klaus Bender, Gunther Schäch und Frank Clemens. „Antistatic Fibers for High-Visibility Workwear: Challenges of Melt-Spinning Industrial Fibers“. Materials 13, Nr. 11 (10.06.2020): 2645. http://dx.doi.org/10.3390/ma13112645.
Der volle Inhalt der QuelleLin, Xiaofang, Wenbo Sun, Minggang Lin, Ting Chen, Kangming Duan, Huiting Lin, Chuyang Zhang und Huan Qi. „Bicomponent core/sheath melt-blown fibers for air filtration with ultra-low resistance“. RSC Advances 14, Nr. 20 (2024): 14100–14113. http://dx.doi.org/10.1039/d4ra02174f.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Jianhua, Yatao Wang, Xiaodong Wang und Dezhen Wu. „Crystalline Characteristics, Mechanical Properties, Thermal Degradation Kinetics and Hydration Behavior of Biodegradable Fibers Melt-Spun from Polyoxymethylene/Poly(l-lactic acid) Blends“. Polymers 11, Nr. 11 (25.10.2019): 1753. http://dx.doi.org/10.3390/polym11111753.
Der volle Inhalt der QuelleGan, Xue Hui, Na Na Liu, Xiao Jian Ma, Qiang Liu und Chong Chang Yang. „Study on the Co-Extrusion Process Morphology and Performance of Skin-Core Bicomponent Fiber“. Advanced Materials Research 332-334 (September 2011): 553–59. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.332-334.553.
Der volle Inhalt der QuelleMaqsood, Muhammad, und Gunnar Seide. „Novel Bicomponent Functional Fibers with Sheath/Core Configuration Containing Intumescent Flame-Retardants for Textile Applications“. Materials 12, Nr. 19 (23.09.2019): 3095. http://dx.doi.org/10.3390/ma12193095.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Zenan, Diefei Hu, Juming Yao, Yan Wang, Guoqing Zhang, Dana Křemenáková, Jiri Militky, Jakub Wiener, Li Li und Guocheng Zhu. „Fabrication and Performance of Phase Change Thermoregulated Fiber from Bicomponent Melt Spinning“. Polymers 14, Nr. 9 (06.05.2022): 1895. http://dx.doi.org/10.3390/polym14091895.
Der volle Inhalt der QuelleXiang, Guodong, Hongjing Hua, Qingwen Gao, Jingwen Guo, Xuzhen Zhang und Xiuhua Wang. „Fabrication and Properties of Self-crimp Side-by-Side Bicomponent Filaments Composed of Polyethylene Terephthalates with Different Intrinsic Viscosity“. Fibres & Textiles in Eastern Europe 151, Nr. 2 (28.05.2022): 68–74. http://dx.doi.org/10.2478/ftee-2022-0009.
Der volle Inhalt der QuelleKohri, Youhei, Tomoaki Takebe, Yutaka Minami, Toshitaka Kanai, Wataru Takarada und Takeshi Kikutani. „Structure and properties of low-isotacticity polypropylene elastomeric fibers prepared by sheath-core bicomponent spinning: effect of localization of high-isotacticity component near the fiber surface“. Journal of Polymer Engineering 35, Nr. 3 (01.04.2015): 277–85. http://dx.doi.org/10.1515/polyeng-2014-0195.
Der volle Inhalt der QuelleOh, Jiyeon, Young Kwang Kim, Sung-Ho Hwang, Hyun-Chul Kim, Jae-Hun Jung, Cho-Hyun Jeon, Jongwon Kim und Sang Kyoo Lim. „Preparation of Side-By-Side Bicomponent Fibers Using Bio Polyol Based Thermoplastic Polyurethane (TPU) and TPU/Polylactic Acid Blends“. Fibers 10, Nr. 11 (09.11.2022): 95. http://dx.doi.org/10.3390/fib10110095.
Der volle Inhalt der QuelleHwan Oh, Tae. „Melt spinning and drawing process of PET side-by-side bicomponent fibers“. Journal of Applied Polymer Science 101, Nr. 3 (2006): 1362–67. http://dx.doi.org/10.1002/app.23287.
Der volle Inhalt der QuelleYu, Jinchao, Xiaoyun Li, Hong Ji, Yang Zhang und Kang Chen. „Evaluation of the crimp formability of side-by-side PLA/PTT bicomponent fibers“. Textile Research Journal 91, Nr. 15-16 (01.02.2021): 1865–75. http://dx.doi.org/10.1177/0040517521990903.
Der volle Inhalt der QuelleWong, K. C., C. M. Haslauer, N. Anantharamaiah, B. Pourdeyhimi, A. D. Batchelor und D. P. Griffis. „Focused Ion Beam Characterization of Bicomponent Polymer Fibers“. Microscopy and Microanalysis 16, Nr. 3 (17.03.2010): 282–90. http://dx.doi.org/10.1017/s1431927610000115.
Der volle Inhalt der QuelleJing Zhang, Yuan, Wataru Takarada und Takeshi Kikutani. „Fabrication of Fiber‐Reinforced Single‐Polymer Composites through Compression Molding of Bicomponent Fibers Prepared by High‐Speed Melt Spinning Process“. Sen'i Gakkaishi 71, Nr. 5 (2015): 172–79. http://dx.doi.org/10.2115/fiber.71.172.
Der volle Inhalt der QuelleKikutani, Takeshi, Sadaaki Arikawa, Akira Takaku und Norimasa Okui. „Fiber Structure Formation in High-speed Melt Spinning of Sheath-Core Type Bicomponent Fibers.“ Sen'i Gakkaishi 51, Nr. 9 (1995): 408–15. http://dx.doi.org/10.2115/fiber.51.9_408.
Der volle Inhalt der QuelleAyad, Esma, Aurélie Cayla, François Rault, Anne Gonthier, Thierry LeBlan, Christine Campagne und Eric Devaux. „Influence of Rheological and Thermal Properties of Polymers During Melt Spinning on Bicomponent Fiber Morphology“. Journal of Materials Engineering and Performance 25, Nr. 8 (30.06.2016): 3296–302. http://dx.doi.org/10.1007/s11665-016-2193-2.
Der volle Inhalt der QuelleAyad, Esma, Aurélie Cayla, François Rault, Anne Gonthier, Christine Campagne und Eric Devaux. „Effect of Viscosity Ratio of Two Immiscible Polymers on Morphology in Bicomponent Melt Spinning Fibers“. Advances in Polymer Technology 37, Nr. 4 (23.09.2016): 1134–41. http://dx.doi.org/10.1002/adv.21772.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Yiwen, Wataru Takarada und Takeshi Kikutani. „Effect of Cross-Sectional Configuration on Fiber Formation Behavior in the Vicinity of Spinning Nozzle in Bicomponent Melt Spinning Process“. Journal of Fiber Science and Technology 72, Nr. 7 (2016): 154–59. http://dx.doi.org/10.2115/fiberst.fiberst.2016-0024.
Der volle Inhalt der QuelleHada, Yoshiaki, Haruo Shikuma, Hiroshi Ito und Takeshi Kikutani. „High‐Speed Melt Spinning of Syndiotactic‐Polystyrene; Improvement of Spinnability and Fiber Structure Development Via Bicomponent Spinning with Atactic‐Polystyrene“. Journal of Macromolecular Science, Part B 44, Nr. 4 (Juli 2005): 549–71. http://dx.doi.org/10.1081/mb-200064814.
Der volle Inhalt der QuelleRoungpaisan, Nanjaporn, Wataru Takarada und Takeshi Kikutani. „Development of Polylactide Fibers Consisting of Highly Oriented Stereocomplex Crystals Utilizing High-Speed Bicomponent Melt Spinning Process“. Journal of Fiber Science and Technology 75, Nr. 9 (10.09.2019): 119–31. http://dx.doi.org/10.2115/fiberst.2019-0015.
Der volle Inhalt der QuelleStrååt, Martin, Mikael Rigdahl und Bengt Hagström. „Conducting bicomponent fibers obtained by melt spinning of PA6 and polyolefins containing high amounts of carbonaceous fillers“. Journal of Applied Polymer Science 123, Nr. 2 (09.08.2011): 936–43. http://dx.doi.org/10.1002/app.34539.
Der volle Inhalt der QuelleKIM, Han Seong, Hyun Hok CHO, Hiroshi ITO, Takeshi KIKUTANI und Norimasa OKUI. „Alloy Blend Composites. Tensile Behavior of Poly(ethylene terephthalate)/Polyethylene Bicomponent Fibers Prepared by High-Speed Melt Spinning.“ Seikei-Kakou 9, Nr. 6 (1997): 449–61. http://dx.doi.org/10.4325/seikeikakou.9.449.
Der volle Inhalt der QuelleKawahara, Yutaka, Motohiro Hanada, Shota Onosato, Wataru Takarada, Midori Takasaki, Koji Takeda, Yoshimitsu Ikeda und Takeshi Kikutani. „High-Speed Melt Spinning of Polylactide/Poly(Butyleneterephthalate) Bicomponent Fibers: Mechanism of Fiber Structure Development and Dyeing Behavior“. Journal of Macromolecular Science, Part B 58, Nr. 10 (29.08.2019): 828–46. http://dx.doi.org/10.1080/00222348.2019.1653028.
Der volle Inhalt der QuelleKikutani, Takeshi, J. Radhakrishnan, Sadaaki Arikawa, Akira Takaku, Norimasa Okui, Xia Jin, Fumio Niwa und Yosuke Kudo. „High-speed melt spinning of bicomponent fibers: Mechanism of fiber structure development in poly(ethylene terephthalate)/polypropylene system“. Journal of Applied Polymer Science 62, Nr. 11 (12.12.1996): 1913–24. http://dx.doi.org/10.1002/(sici)1097-4628(19961212)62:11<1913::aid-app16>3.0.co;2-z.
Der volle Inhalt der QuelleHufenus, Rudolf, Felix A. Reifler, Katharina Maniura-Weber, Adriaan Spierings und Manfred Zinn. „Biodegradable Bicomponent Fibers from Renewable Sources: Melt-Spinning of Poly(lactic acid) and Poly[(3-hydroxybutyrate)-co- (3-hydroxyvalerate)]“. Macromolecular Materials and Engineering 297, Nr. 1 (25.07.2011): 75–84. http://dx.doi.org/10.1002/mame.201100063.
Der volle Inhalt der QuelleKawahara, Yutaka, Wataru Takarada, Masaki Yamamoto, Yasuhito Kondo, Kohji Tashiro und Takeshi Kikutani. „Fiber Structure, Tensile Behavior and Antibacterial Activity of Polylactide/Poly(butylene terephthalate) Bicomponent Fibers Produced by High-Speed Melt-Spinning“. Journal of Macromolecular Science, Part B 59, Nr. 7 (27.03.2020): 440–56. http://dx.doi.org/10.1080/00222348.2020.1741880.
Der volle Inhalt der QuelleAn, Hyung Joo, Young Chan Choi, Hyun Ju Oh, In-Woo Nam, Ho Dong Kim und Wan-Gyu Hahm. „Structure development in high-speed melt spinning of high-molecular weight poly(ethylene terephthalate)/polypropylene islands-in-the-sea bicomponent fibers“. Polymer 238 (Januar 2022): 124365. http://dx.doi.org/10.1016/j.polymer.2021.124365.
Der volle Inhalt der QuelleMarter Diniz, Flávio A., Tim Röding, Mohamed Bouhrara und Thomas Gries. „The Production of Ultra-Thin Polyethylene-Based Carbon Fibers out of an “Islands-in-the-Sea” (INS) Precursor“. Fibers 11, Nr. 9 (08.09.2023): 75. http://dx.doi.org/10.3390/fib11090075.
Der volle Inhalt der QuelleReifler, Felix A., Rudolf Hufenus, Marek Krehel, Eugen Zgraggen, René M. Rossi und Lukas J. Scherer. „Polymer optical fibers for textile applications – Bicomponent melt spinning from cyclic olefin polymer and structural characteristics revealed by wide angle X-ray diffraction“. Polymer 55, Nr. 22 (Oktober 2014): 5695–707. http://dx.doi.org/10.1016/j.polymer.2014.08.071.
Der volle Inhalt der QuelleLiao, He, Yang Zhang, Yumei Zhang, Mingyuan Du, Xuehui Gan und Yue Zhang. „Evolution of interfacial formation and configuration control of bicomponent fiber during full spinning process“. Textile Research Journal, 26.09.2022, 004051752211230. http://dx.doi.org/10.1177/00405175221123068.
Der volle Inhalt der QuelleMarx, Boris, Lars Bostan, Lena Kölsch und Axel S. Herrmann. „Development of magnetic sheath-core bicomponent fibers“. MRS Communications, 07.07.2023. http://dx.doi.org/10.1557/s43579-023-00397-4.
Der volle Inhalt der QuelleDul, Sithiprumnea, Edith Perret und Rudolf Hufenus. „Bicomponent melt-spinning of filaments for material extrusion 3D printing“. Additive Manufacturing, April 2024, 104165. http://dx.doi.org/10.1016/j.addma.2024.104165.
Der volle Inhalt der QuelleKaplan, Müslüm, Jeanette Ortega, Felix Krooß und Thomas Gries. „Bicomponent melt spinning of polyamide 6/carbon nanotube/carbon black filaments: Investigation of effect of melt mass-flow rate on electrical conductivity“. Journal of Industrial Textiles 53 (Januar 2023). http://dx.doi.org/10.1177/15280837231186174.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Xuzhen, Jingwen Nan, Wenjian Huang, Shunli Xiao, Xiuhua Wang, Yanlin Sun, Jin Zhou und Wenxing Chen. „Structure–property evolution of poly(ethylene terephthalate)/poly(trimethylene terephthalate) side‐by‐side self‐crimp filament“. Journal of Applied Polymer Science, 30.11.2023. http://dx.doi.org/10.1002/app.54905.
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