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1

Mimoun, D. "Matériaux composites." Matériaux & Techniques 82, no. 4 (1994): 12. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/199482040012.

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2

Tauböck, Tobias T., and Thomas Attin. "Composites «Bulk Fill»." SWISS DENTAL JOURNAL SSO – Science and Clinical Topics 126, no. 9 (September 12, 2016): 812–13. http://dx.doi.org/10.61872/sdj-2016-09-06.

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Abstract:
Les composites à base de résine en vrac représentent une classe innovante de matériaux composites dentaires, développés pour simplifier et accélérer le processus de restauration. Ils peuvent être photopolymérisés de manière adéquate jusqu'à une épaisseur de composite de 4 à 5 mm et permettent donc une approche restauratrice plus économique par rapport aux composites à base de résine conventionnels. Le présent article résume les faits les plus importants concernant les matériaux composites de remplissage en vrac et fournit des recommandations pour l'utilisation réussie de ces matériaux dans la pratique quotidienne, sur la base de recherches in vitro et in vivo actualisées.
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3

CHOUGNET, Alice. "Matériaux composites ciment/polymère." Revue Européenne de Génie Civil 10, no. 8 (September 2006): 998. http://dx.doi.org/10.1080/17747120.2006.9692879.

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4

Carbone, R., and J. Y. Simon. "Radômes en matériaux composites." Matériaux & Techniques 75, no. 5-6 (1987): 207–14. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/198775050207.

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5

Soret, J. M., and A. A. Piroux. "Contrôle des matériaux composites." Matériaux & Techniques 75, no. 10-11 (1987): 430–31. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/198775100430.

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6

Verdu, Jacques. "Matériaux composites à matrice organique." Matériaux & Techniques 83, no. 5-6 (1995): 17–30. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/199583050017.

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7

Bellin, Isabelle. "Des matériaux composites enfin recyclables." Pour la Science N° 560 – juin, no. 6 (May 22, 2024): 14. http://dx.doi.org/10.3917/pls.560.0014.

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8

Yves, Clergent. "Contrôle non destructif des matériaux composites." Revue des composites et des matériaux avancés 17, no. 2 (May 25, 2007): 251–60. http://dx.doi.org/10.3166/rcma.17.251-260.

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9

Redjel, B., and F. X. de Charentenay. "Comportement mecanique des matériaux composites SMC." Matériaux & Techniques 75, no. 5-6 (1987): 221–28. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/198775050221.

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10

Lacombe, Alain. "Les matériaux composites a matrice céramique :." Matériaux & Techniques 77, no. 6 (1989): 3–10. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/198977060003.

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11

Desnoyer, D. "Les matériaux composites à matrice céramique :." Matériaux & Techniques 79, no. 5-6 (1991): 57–65. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/199179050057.

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12

Lanchas, D. "Conception d’une passerelle en matériaux composites." Matériaux & Techniques 82, no. 1-2 (1994): 17–19. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/199482010017.

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13

Hottebart, P., S. Degallaix, H. P. Lieurade, J. Lu, and P. Meyer. "Matériaux composites à matrice métallique Al-SiC." Matériaux & Techniques 81 (1993): 17–48. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/199381100017s.

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14

Guyomar, Daniel, Roland Lebrun, and Claude Richard. "Les matériaux piezoélectriques actuels : céramiques - monocristaux - composites." Annales de Chimie Science des Matériaux 29, no. 6 (November 2004): 13–22. http://dx.doi.org/10.3166/acsm.29.6.13-22.

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15

Saumet, P., E. Montet, and J. Giner. "Réalisation de pièces d’armes en matériaux composites." Matériaux & Techniques 76, no. 4 (1988): 29–32. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/198876040029.

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Hottebart, P., S. Degallaix, H. P. Lieurade, J. Lu, and P. Meyer. "Matériaux composites à matrice métallique Al-SiC." Matériaux & Techniques 81, no. 10 (1993): 17–48. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/199381100017.

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17

Leroux, J., D. Nelias, and J. A. Ruiz-Sabariego. "Modélisation d’un contact frottant pour matériaux composites." Matériaux & Techniques 101, no. 2 (2013): 205. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/2013066.

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Jacquemin, Frédéric, Bung-Eang Sar, Hossein Ramezani-Dana, Annick Perronet, Sylvain Fréour, and Pascal Casari. "Durabilité des matériaux composites sous sollicitations hygrothermomécaniques." Revue des composites et des matériaux avancés 23, no. 1 (April 2013): 19–34. http://dx.doi.org/10.3166/rcma.23.19-34.

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19

Serifou, Mamery Adama, Obre Sery Paul Jolissaint, Bleh Raoul Kouassi, and Emeruwa Edjikémé. "Analyse physico-mécanique d’un composite paille de riz/ciment." Matériaux & Techniques 108, no. 2 (2020): 208. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/2020024.

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Abstract:
En raison des nombreux avantages qu’offrent les fibres végétales, elles sont de plus en plus utilisées pour la production de matériaux composites notamment dans le domaine de la construction. Le riz est la céréale la plus consommée dans le monde pour l’alimentation humaine. Sa production engendre des quantités importantes de paille qui sont peu ou pas valorisées d’où le besoin d’en faire un renfort dans les matériaux cimentaires. À travers cette étude, des composites de pailles de riz (PDR) / ciment ont été élaborés avec différentes teneurs en paille. Des essais mécaniques et physiques ont été réalisés à différents âges pour en évaluer les performances. Il en ressort que l’incorporation de 1 à 5 % de PDR induit une réduction des propriétés physiques et mécaniques des composites et provoquent un retard de prise du ciment. Cela a pour cause la grande absorption d’eau des pailles et leur faible adhésion avec la matrice cimentaire. Par ailleurs on assiste à l’allègement des composites grâce à l’introduction d’air occlus. Cette étude constitue la première étape de toute une série. Elle a permis de comprendre le comportement des PDR vis-à-vis du ciment. Les perspectives visent l’optimisation des propriétés mécaniques et physiques du matériau à travers l’incorporation de granulats.
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20

De Banville, Etienne, and Jacques Verilhac. "La lente émergence de « matériaux nouveaux », les composites." Revue d’économie industrielle 31, no. 1 (1985): 132–45. http://dx.doi.org/10.3406/rei.1985.1197.

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Sareni, B. "Étude de la permittivité effective de matériaux composites." Journal de Physique III 7, no. 4 (April 1997): 793–801. http://dx.doi.org/10.1051/jp3:1997150.

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Rousseau, Jérôme, Xiao-Jing Gong, and Georges Verchery. "La tenue des assemblages collés de matériaux composites." Revue des composites et des matériaux avancés 12, no. 1 (April 23, 2002): 209–33. http://dx.doi.org/10.3166/rcma.12.209-233.

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23

Dubois, Françoise. "La durabilité des matériaux composites en environnement marin." Revue des composites et des matériaux avancés 13, no. 2 (August 23, 2003): 123–33. http://dx.doi.org/10.3166/rcma.13.123-133.

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Baley, Christophhe, Yves Grohens, and Isabelle Pillin. "Etat de l'art sur les matériaux composites biodégradables." Revue des composites et des matériaux avancés 14, no. 2 (August 23, 2004): 135–66. http://dx.doi.org/10.3166/rcma.14.135-166.

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Rouby, Dominique. "Introduction au frottement interne dans les matériaux composites." Revue des composites et des matériaux avancés 14, no. 3 (December 23, 2004): 281–305. http://dx.doi.org/10.3166/rcma.14.281-305.

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Mercier, Julien, Anthony Bunsell, Philippe Castaing, and Jacques Renard. "Caractérisation et modélisation du vieillissement de matériaux composites." Revue des composites et des matériaux avancés 15, no. 2 (August 23, 2005): 189–219. http://dx.doi.org/10.3166/rcma.15.189-219.

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Bilba, Ketty, and Marie-Ange Arsène. "Etude de matériaux composites fibres de dictame/ciment." Revue des composites et des matériaux avancés 17, no. 3 (December 21, 2007): 327–50. http://dx.doi.org/10.3166/rcma.17.327-350.

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Dermarkar, S. "Matériaux composites à matrice aluminium et multicouches renforcés." Matériaux & Techniques 74, no. 5-6 (1986): 197–200. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/198674050197.

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Bunsell, Anthony, and Michel Gorog. "Les matériaux composites a matrice métallique au Japon." Matériaux & Techniques 77, no. 9-10 (1989): 27–30. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/198977090027.

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30

Bathias, C. "La fatigue des matériaux composites à hautes performances." Matériaux & Techniques 78, no. 5 (1990): 11–17. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/199078050011.

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Touchard, Fabienne, and Xavier Colin. "Matériaux composites : une cartographie de l’avancée des recherches." Matériaux & Techniques 100, no. 6-7 (2012): 589. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/2012053.

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Godin, Nathalie, and Philippe Boisse. "Nouvelles avancées dans le domaine des matériaux composites." Matériaux & Techniques 104, no. 4 (2016): 401. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/2016024.

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Macquaire, B., and F. Grillon. "Détection automatique de fissures dans les matériaux composites." Revue de Métallurgie 90, no. 9 (September 1993): 1125. http://dx.doi.org/10.1051/metal/199390091125.

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Macquaire, B., and F. Grillon. "Détection automatique de fissures dans les matériaux composites." Revue de Métallurgie 91, no. 2 (February 1994): 317–22. http://dx.doi.org/10.1051/metal/199491020317.

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Bathias, C. "La rupture des matériaux composites à hautes performances." Revue de Métallurgie 92, no. 2 (February 1995): 241–52. http://dx.doi.org/10.1051/metal/199592020241.

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Koadri, Zainate, Azzedine Benyahia, Nadir Deghfel, Kamel Belmokre, Brahim Nouibat, and Ali Redjem. "Étude de l’effet du temps de traitement alcalin de fibres palmier sur le comportement mécanique des matériaux à base d’argile rouge de la région de M’sila." Matériaux & Techniques 107, no. 4 (2019): 404. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/2019031.

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Abstract:
Ce travail s’inscrit dans le développement de matériaux locaux, telle que la fibre végétale (fibre de palmier) et l’argile rouge du sud Algérien, largement utilisées dans la préparation des briques, comme matériaux de construction rurale. Les fibres végétales possèdent des propriétés très intéressantes, elles sont : renouvelables, biodégradables et le rapport coût/légèreté faible. Leurs propriétés mécaniques sont très importantes. Cependant, le problème prédominant dans ce type de matériaux composites est la faible adhésion de l’interface matrice-fibre, attribuée probablement, à la nature de la surface et au caractère hydrophobe des fibres naturelles, conduisant ainsi, à des propriétés mécaniques faibles pour le composite envisagé. Le but de cette étude consiste à traiter la fibre de palmier par une solution basique d’hydroxyde de sodium (NaOH 4 % [m/v]) durant des périodes variables : 3, 7, 24 et 48 heures, afin d’améliorer l’adhésion interfaciale. Les résultats obtenus à partir des essais réalisés sur le composite renforcé par les fibres de palmier traitées durant 7 h ont montré une nette augmentation quant à la résistance, à la flexion et à la compression ; cette croissance est respectivement de l’ordre de 57 et 60 %, comparativement au composite renforcé par les fibres non traitées. On peut déduire que les fibres de palmier peuvent être considérées comme l’un des matériaux appropriés pour le renforcement de l’argile.
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Bigaud, David. "Absorbeurs d'énergie multi-matériaux et en matériaux composites pour des applications dans le domaine des transports." Revue des composites et des matériaux avancés 14, no. 3 (December 23, 2004): 307–29. http://dx.doi.org/10.3166/rcma.14.307-329.

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Odru, P., and C. P. Sparks. "Structures tubulaires minces en matériaux composites. Principes de calcul." Revue de l'Institut Français du Pétrole 43, no. 1 (January 1988): 43–51. http://dx.doi.org/10.2516/ogst:1988003.

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Hoarau, Philippe-André. "Réparation et entretien des structures navigantes en matériaux composites." Revue des composites et des matériaux avancés 14, no. 2 (August 23, 2004): 203–13. http://dx.doi.org/10.3166/rcma.14.203-213.

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Golé, J. "Viscoélasticité des polymères appliquée à l’étude des matériaux composites." Matériaux & Techniques 73, no. 6-7 (1985): 321–30. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/198573060321.

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Bathias, C. "Endommagement des matériaux composites : mécanismes et mise en évidence." Matériaux & Techniques 76, no. 4 (1988): 7–16. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/198876040007.

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Bidan, G. "Matériaux composites incluant des polymères conducteurs électroniques : revue bibliographique." Journal de Chimie Physique 86 (1989): 45–60. http://dx.doi.org/10.1051/jcp/1989860045.

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Bourmaud, Alain, Antoine Le Duigou, and Christophe Baley. "Recyclage des matériaux composites renforcés par des fibres végétales." Revue des composites et des matériaux avancés 20, no. 3 (December 31, 2010): 353–72. http://dx.doi.org/10.3166/rcma.20.353-372.

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Michel, Laurent, and Emmanuel Ferrier. "Comportement mécanique de dalles orthotropes renforcées par matériaux composites." Revue des composites et des matériaux avancés 22, no. 2 (August 31, 2012): 187–217. http://dx.doi.org/10.3166/rcma.22.187-217.

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Gobin, Vincent, and Gerard Labaune. "Calcul et mesure de I’efficacité de blindage des matériaux composites." Annales Des Télécommunications 43, no. 11-12 (November 1988): 686–94. http://dx.doi.org/10.1007/bf02995267.

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Odru, P. "Les matériaux composites haute performance pour les structures en mer." Revue de l'Institut Français du Pétrole 44, no. 6 (November 1989): 785–95. http://dx.doi.org/10.2516/ogst:1989042.

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Viarouge, Philippe, Jérôme Cros, and Ilhem Haouara. "Conception des machines électriques avec des matériaux composites fer-résine." Revue internationale de génie électrique 5, no. 2 (June 30, 2002): 299–310. http://dx.doi.org/10.3166/rige.5.299-310.

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Cherkaoui, M., H. Sabar, and M. Berveiller. "Approche micromécanique de l'inclusion enrobée et applications aux matériaux composites." Journal de Physique III 4, no. 4 (April 1994): 719–32. http://dx.doi.org/10.1051/jp3:1994161.

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Pluvinage, Guy, and Valantin T. Sapunov. "Résistance et conception fiabiliste de la sécurité des matériaux composites." Revue des composites et des matériaux avancés 11, no. 2 (August 23, 2001): 149–60. http://dx.doi.org/10.3166/rcma.11.149-160.

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Masri, Tahar, Abdelhouahab Tati, and Mabrouk Hecini. "Étude numérique du délaminage en mode II des matériaux composites." Revue des composites et des matériaux avancés 18, no. 3 (December 31, 2008): 337–53. http://dx.doi.org/10.3166/rcma.18.337-353.

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