Zeitschriftenartikel zum Thema „Fibrous composites Testing“
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Trofmovich, M. A., A. L. Yurkov, A. A. Galiguzov, L. V. Malakho, L. V. Oktyabr'skaya und S. V. Minchuk. „High-temperature transformations in the fibrous-polymer composites at ablation testing“. NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES), Nr. 8 (27.12.2018): 43–48. http://dx.doi.org/10.17073/1683-4518-2018-8-43-48.
Der volle Inhalt der QuelleTrofimovich, M. A., A. L. Yurkov, A. A. Galiguzov, A. P. Malakho, L. V. Oktyabr’skaya und S. V. Minchuk. „High-Temperature Transformations in Fibrous-Polymer Composites During Ablation Testing“. Refractories and Industrial Ceramics 59, Nr. 4 (November 2018): 410–15. http://dx.doi.org/10.1007/s11148-018-0245-x.
Der volle Inhalt der QuelleSztuk - Sikorska, Ewa, und Leon Gradon. „Biofouling reduction for improvement of depth water filtration. Filter production and testing“. Chemical and Process Engineering 37, Nr. 3 (01.09.2016): 319–30. http://dx.doi.org/10.1515/cpe-2016-0026.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Wenfu, Cuicui Wang, Shaohua Gu, Haixia Yu, Haitao Cheng und Ge Wang. „Physical-Mechanical Properties of Bamboo Fiber Composites Using Filament Winding“. Polymers 13, Nr. 17 (29.08.2021): 2913. http://dx.doi.org/10.3390/polym13172913.
Der volle Inhalt der QuelleLausch, J., M. Takla und H. G. Schweiger. „Crush testing approach for flat-plate fibrous materials“. Composites Part B: Engineering 200 (November 2020): 108333. http://dx.doi.org/10.1016/j.compositesb.2020.108333.
Der volle Inhalt der QuelleAlireza, Amiri Asfarjani, Adibnazari Sayid und Reza Kashyzadeh Kazem. „Experimental and Finite Element Analysis Approach for Fatigue of Unidirectional Fibrous Composites“. Applied Mechanics and Materials 87 (August 2011): 106–12. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.87.106.
Der volle Inhalt der QuelleZolkiewski, Sławomir. „Mechanical Properties of Fibre-Metal Composites Connected by Means of Bolt Joints“. Advanced Materials Research 837 (November 2013): 296–301. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.837.296.
Der volle Inhalt der QuelleMd Ali, Afifah, Mohd Zaidi Omar, Mohd Shukor Salleh, Hanizam Hashim, Intan Fadhlina Mohamed und Nur Farah Bazilah Wakhi Anuar. „Mechanical Behaviour and Morphology of Thixoformed Aluminium Alloy Reinforced by Graphene“. Materials 15, Nr. 19 (30.09.2022): 6791. http://dx.doi.org/10.3390/ma15196791.
Der volle Inhalt der QuelleMermerdaş, Kasım, Süleyman İpek und Zana Mahmood. „Visual inspection and mechanical testing of fly ash-based fibrous geopolymer composites under freeze-thaw cycles“. Construction and Building Materials 283 (Mai 2021): 122756. http://dx.doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.122756.
Der volle Inhalt der QuelleQu, Yingying, Ping Xu, Hu Liu, Qianming Li, Ning Wang, Shuaiguo Zhao, Guoqiang Zheng, Kun Dai, Chuntai Liu und Changyu Shen. „Tunable temperature-resistivity behaviors of carbon black/polyamide 6 /high-density polyethylene composites with conductive electrospun PA6 fibrous network“. Journal of Composite Materials 53, Nr. 14 (06.12.2018): 1897–906. http://dx.doi.org/10.1177/0021998318815731.
Der volle Inhalt der QuelleMikołajczyk, Zbigniew, Katarzyna Pieklak und Aleksandra Roszak. „Knitted Meshes for Reinforcing Building Composites“. Fibres and Textiles in Eastern Europe 27, Nr. 4(136) (31.08.2019): 102–11. http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.1826.
Der volle Inhalt der QuelleQuerido, Victor A., José Roberto M. d’Almeida und Flávio A. Silva. „Development and analysis of sponge gourd (Luffa cylindrica L.) fiber-reinforced cement composites“. BioResources 14, Nr. 4 (31.10.2019): 9981–93. http://dx.doi.org/10.15376/biores.14.4.9981-9993.
Der volle Inhalt der QuelleJinga, Zamfirescu, Voicu, Enculescu, Evanghelidis und Busuioc. „PCL-ZnO/TiO2/HAp Electrospun Composite Fibers with Applications in Tissue Engineering“. Polymers 11, Nr. 11 (01.11.2019): 1793. http://dx.doi.org/10.3390/polym11111793.
Der volle Inhalt der QuellePérez-Salinas, Cristian, Christian Castro und Roberto Valencia. „The cubic regression model of thermal estimation in the flammability test of the fibrous compound used in bus bodies“. MATEC Web of Conferences 264 (2019): 02004. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201926402004.
Der volle Inhalt der QuelleEsfandiari, Puria, João Francisco Silva, Paulo Jorge Novo, João Pedro Nunes und Antonió Torres Marques. „Production and processing of pre-impregnated thermoplastic tapes by pultrusion and compression moulding“. Journal of Composite Materials 56, Nr. 11 (25.03.2022): 1667–76. http://dx.doi.org/10.1177/00219983221083841.
Der volle Inhalt der QuelleMohsan, Ali Hasan, und Nadia A. Ali. „Electro spinning of Polycaprolactone / Hydroxyapatite Composites in Wound Dressing Application“. Iraqi Journal of Physics (IJP) 20, Nr. 1 (01.03.2022): 14–25. http://dx.doi.org/10.30723/ijp.v20i1.703.
Der volle Inhalt der QuelleMurali, Gunasekaran, Nandhu Prasad, Sergey Klyuev, Roman Fediuk, Sallal R. Abid, Mugahed Amran und Nikolai Vatin. „Impact Resistance of Functionally Layered Two-Stage Fibrous Concrete“. Fibers 9, Nr. 12 (20.12.2021): 88. http://dx.doi.org/10.3390/fib9120088.
Der volle Inhalt der QuelleFonteles, Carlos Alberto Lopes, Gustavo Figueiredo Brito, Laura Hecker Carvalho, Tatianny Soares Alves und Renata Barbosa. „Composites Based on Thermoset Resin and Orbignya phalerata (Babassu Coconut): Evaluation of Mechanical Properties, Morphology and Water Sorption“. Materials Science Forum 869 (August 2016): 237–42. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.869.237.
Der volle Inhalt der QuellePrasad, Nandhu, Gunasekaran Murali und Nikolai Vatin. „Modified Falling Mass Impact Test Performance on Functionally Graded Two Stage Aggregate Fibrous Concrete“. Materials 14, Nr. 19 (06.10.2021): 5833. http://dx.doi.org/10.3390/ma14195833.
Der volle Inhalt der QuelleEl-Sabbagh, A., I. Taha und R. Taha. „Prediction of the Modulus of Elasticity of Short Fibre Reinforced Polymer Composites by Finite Element Modelling“. Polymers and Polymer Composites 19, Nr. 9 (November 2011): 733–42. http://dx.doi.org/10.1177/096739111101900903.
Der volle Inhalt der QuelleMuangma, Rakdiaw, Supattra Wongsaenmai und Tawat Soitong. „Numerical-Experimental Model and Polynomial Regression Method for Interpretation of G-BHN Relation of Kraft-Based Fibrous Composites Evaluated by Using Brinell Analysis“. Key Engineering Materials 798 (April 2019): 370–75. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.798.370.
Der volle Inhalt der QuelleAlyousef, Rayed, Hossein Mohammadhosseini, Ahmed Abdel Khalek Ebid und Hisham Alabduljabbar. „An Integrated Approach to Using Sheep Wool as a Fibrous Material for Enhancing Strength and Transport Properties of Concrete Composites“. Materials 15, Nr. 5 (22.02.2022): 1638. http://dx.doi.org/10.3390/ma15051638.
Der volle Inhalt der QuellePierdzig, Stefan. „Regulations Concerning Naturally Occurring Asbestos (NOA) in Germany—Testing Procedures for Asbestos“. Environmental and Engineering Geoscience 26, Nr. 1 (20.02.2020): 67–71. http://dx.doi.org/10.2113/eeg-2278.
Der volle Inhalt der QuelleLaurent, Christian M., Colin Palmer, Richard P. Boardman, Gareth Dyke und Richard B. Cook. „Nanomechanical properties of bird feather rachises: exploring naturally occurring fibre reinforced laminar composites“. Journal of The Royal Society Interface 11, Nr. 101 (06.12.2014): 20140961. http://dx.doi.org/10.1098/rsif.2014.0961.
Der volle Inhalt der QuellePrabhakaran, S., V. Krishnaraj, Hemashree Golla und M. Senthilkumar. „Biodegradation behaviour of green composite sandwich made of flax and agglomerated cork“. Polymers and Polymer Composites 30 (Januar 2022): 096739112211036. http://dx.doi.org/10.1177/09673911221103602.
Der volle Inhalt der QuelleKrampikowska, Aleksandra, und Anna Adamczak – Bugno. „Evaluation of destructive processes in FRC composites using time-frequency analysis of AE signals“. MATEC Web of Conferences 262 (2019): 06006. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201926206006.
Der volle Inhalt der QuelleMani, Mohan Prasath, und Saravana Kumar Jaganathan. „Fabrication and characterization of electrospun polyurethane blended with dietary grapes for skin tissue engineering“. Journal of Industrial Textiles 50, Nr. 5 (03.04.2019): 655–74. http://dx.doi.org/10.1177/1528083719840628.
Der volle Inhalt der QuelleKapsalis, Panagiotis, Tine Tysmans, Danny Van Hemelrijck und Thanasis Triantafillou. „State-of-the-Art Review on Experimental Investigations of Textile-Reinforced Concrete Exposed to High Temperatures“. Journal of Composites Science 5, Nr. 11 (05.11.2021): 290. http://dx.doi.org/10.3390/jcs5110290.
Der volle Inhalt der QuelleTan, Qiaoyin, Cuicui Wu, Lei Li, Weide Shao und Min Luo. „Nanomaterial-Based Prosthetic Limbs for Disability Mobility Assistance: A Review of Recent Advances“. Journal of Nanomaterials 2022 (31.03.2022): 1–10. http://dx.doi.org/10.1155/2022/3425297.
Der volle Inhalt der QuelleŁandwijt, Marcin, Marcin H. Struszczyk, Wiesława Urbaniak-Domagała, Adam K. Puszkarz, Bożena Wilbik-Hałgas, Magdalena Cichecka und Izabella Krucinska. „Ballistic Behaviour of PACVD-Modified Textiles“. Fibres and Textiles in Eastern Europe 27, Nr. 1(133) (28.02.2019): 85–90. http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0012.7512.
Der volle Inhalt der QuelleSantulli, Carlo, Marco Rallini, Debora Puglia, Serena Gabrielli, Luigi Torre und Enrico Marcantoni. „Characterization of Licorice Root Waste for Prospective Use as Filler in more Eco-Friendly Composite Materials“. Processes 8, Nr. 6 (24.06.2020): 733. http://dx.doi.org/10.3390/pr8060733.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Biao, Rui Juan Xie und Yang Yang Huang. „Preparation and Characterization of Silk Fibroin/Calcium Phosphate Composite“. Advanced Materials Research 332-334 (September 2011): 1655–58. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.332-334.1655.
Der volle Inhalt der QuelleAlmudaihesh, Faisel, Stephen Grigg, Karen Holford, Rhys Pullin und Mark Eaton. „An Assessment of the Effect of Progressive Water Absorption on the Interlaminar Strength of Unidirectional Carbon/Epoxy Composites Using Acoustic Emission“. Sensors 21, Nr. 13 (25.06.2021): 4351. http://dx.doi.org/10.3390/s21134351.
Der volle Inhalt der QuelleAbbass, Ahmmad A., Sallal R. Abid, Ali I. Abed und Sajjad H. Ali. „Experimental and Statistical Study of the Effect of Steel Fibers and Design Strength on the Variability in Repeated Impact Test Results“. Fibers 11, Nr. 1 (30.12.2022): 4. http://dx.doi.org/10.3390/fib11010004.
Der volle Inhalt der QuelleDhandayuthapani, Brahatheeswaran, Saino Hanna Varghese, Ravindran Girija Aswathy, Yasuhiko Yoshida, Toru Maekawa und D. Sakthikumar. „Evaluation of Antithrombogenicity and Hydrophilicity on Zein-SWCNT Electrospun Fibrous Nanocomposite Scaffolds“. International Journal of Biomaterials 2012 (2012): 1–10. http://dx.doi.org/10.1155/2012/345029.
Der volle Inhalt der QuelleSarkar, Lisa, Mudigunda V. Sushma, Bhavani Prasad Yalagala, Aravind Kumar Rengan, Shiv Govind Singh und Siva Rama Krishna Vanjari. „ZnO nanoparticles embedded silk fibroin—a piezoelectric composite for nanogenerator applications“. Nanotechnology 33, Nr. 26 (08.04.2022): 265403. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6528/ac5d9f.
Der volle Inhalt der QuelleKamal, Tahseen, Mazhar Ul-Islam, Sher Bahadar Khan, Esraa M. Bakhsh und Muhammad Tariq Saeed Chani. „Preparation, Characterization, and Biological Features of Cactus Coated Bacterial Cellulose Hydrogels“. Gels 8, Nr. 2 (30.01.2022): 88. http://dx.doi.org/10.3390/gels8020088.
Der volle Inhalt der QuelleXiong, Jie, Pengfei Huo und Frank K. Ko. „Fabrication of ultrafine fibrous polytetrafluoroethylene porous membranes by electrospinning“. Journal of Materials Research 24, Nr. 9 (September 2009): 2755–61. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.2009.0347.
Der volle Inhalt der QuelleSyafri, Rahmadini, Chairil Chairil, Muhammad Rizqi Pratama, Muhammad Alfayed, Kardina Febriani und Hardi Rahayu Saputra. „Utilization of Rubber seed shell and Palm Oil Fronds as Composite Materials for Automotive Industry“. Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi 23, Nr. 4 (20.03.2020): 102–8. http://dx.doi.org/10.14710/jksa.23.4.102-108.
Der volle Inhalt der QuelleGilat, Amos, und Jeremy D. Seidt. „Compression, Tension and Shear Testing of Fibrous Composite with the Split Hopkinson Bar Technique“. EPJ Web of Conferences 183 (2018): 02006. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/201818302006.
Der volle Inhalt der QuelleZhou, Zhiya. „Garment Digital Design Method Oriented to the Production Process of Graphene-Modified Nylon Knitted Fabric“. Journal of Nanomaterials 2022 (18.03.2022): 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2022/6114483.
Der volle Inhalt der QuelleDessalegn, Yalew, Balkeshwar Singh, Aart W. van Vuure, Irfan Anjum Badruddin, Habtamu Beri, Mohamed Hussien, Gulam Mohammed Sayeed Ahmed und Nazia Hossain. „Investigation of Bamboo Fibrous Tensile Strength Using Modified Weibull Distribution“. Materials 15, Nr. 14 (19.07.2022): 5016. http://dx.doi.org/10.3390/ma15145016.
Der volle Inhalt der QuelleAnoshkin, A. N., V. Yu Zuiko, A. V. Tchugaynova und E. N. Shustova. „Experimental-Theoretical Research of Mechanical Properties of Perforated Composite Sandwich Panels“. Solid State Phenomena 243 (Oktober 2015): 1–10. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.243.1.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Biao, Rui Juan Xie, Qiong Wan, Yang Wang und Yang Yang Huang. „Effect of Silk Fibroin on the Properties of Calcium Phosphate Cement“. Advanced Materials Research 175-176 (Januar 2011): 100–104. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.175-176.100.
Der volle Inhalt der QuelleHamad, Sameer F., Nicola Stehling, Simon A. Hayes, Joel P. Foreman und C. Rodenburg. „Exploiting Plasma Exposed, Natural Surface Nanostructures in Ramie Fibers for Polymer Composite Applications“. Materials 12, Nr. 10 (18.05.2019): 1631. http://dx.doi.org/10.3390/ma12101631.
Der volle Inhalt der QuelleHu, Zhanao, Wasim Akram, Shixian Chen, Shuqin Yan und Qiang Zhang. „Facile Fabrication of Silk Fibroin/Konjac Glucomannan Composite Membranes“. AATCC Journal of Research 8, Nr. 2_suppl (Dezember 2021): 23–27. http://dx.doi.org/10.14504/ajr.8.s2.5.
Der volle Inhalt der QuelleSi, Yi, und D. S. Kevluzov. „Research on the Long-Lasting and Remelting Properties of Nd Modification Effect on Cast Al-Mg2Si Metal Matrix Composite“. Materials Science Forum 1001 (Juli 2020): 196–201. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.1001.196.
Der volle Inhalt der QuelleSmirnov, Maksim M., und Andrey R. Korabelnikov. „OBTAINING COMPOSITE FIBROUS MATERIALS BY ELECTROSPINNING FROM SOLUTIONS OF POLYMETHYL METHACRYLATE WITH THE ADDITION OF CARBON NANOTUBES“. Technologies & Quality 52, Nr. 2 (02.07.2021): 56–61. http://dx.doi.org/10.34216/2587-6147-2021-2-52-56-61.
Der volle Inhalt der QuelleAlifanov, O. M., S. A. Budnik, A. V. Nenarokomov und D. M. Titov. „Experimental testing of heat flux sensors based on the inverse problem technique“. VESTNIK of Samara University. Aerospace and Mechanical Engineering 18, Nr. 4 (21.01.2020): 7–17. http://dx.doi.org/10.18287/2541-7533-2019-18-4-7-17.
Der volle Inhalt der QuelleDoench, Ingo, Tuan Tran, Laurent David, Alexandra Montembault, Eric Viguier, Christian Gorzelanny, Guillaume Sudre et al. „Cellulose Nanofiber-Reinforced Chitosan Hydrogel Composites for Intervertebral Disc Tissue Repair“. Biomimetics 4, Nr. 1 (20.02.2019): 19. http://dx.doi.org/10.3390/biomimetics4010019.
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