Artículos de revistas sobre el tema "VISCOELASTIC POLYMER"
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Harper, B. D. "Influence of Polymer Viscoelasticity on a Bending Bilayer". Journal of Electronic Packaging 116, n.º 3 (1 de septiembre de 1994): 191–97. http://dx.doi.org/10.1115/1.2905685.
Texto completoClarke, A., A. M. Howe, J. Mitchell, J. Staniland y L. A. Hawkes. "How Viscoelastic-Polymer Flooding Enhances Displacement Efficiency". SPE Journal 21, n.º 03 (15 de junio de 2016): 0675–87. http://dx.doi.org/10.2118/174654-pa.
Texto completoNegmatov, Soyibjon, T. Ulmasov, Farxod Navruzov y S. Jovliyev. "Vibration damping composition polymer materials and coatings for engineering purpose". E3S Web of Conferences 264 (2021): 05034. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202126405034.
Texto completoAshrafi, Hosein, M. R. Bahadori y M. Shariyat. "Modeling of Viscoelastic Solid Polymers Using a Boundary Element Formulation with Considering a Body Load". Advanced Materials Research 463-464 (febrero de 2012): 499–504. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.463-464.499.
Texto completoTahir, Muhammad, Rafael E. Hincapie y Leonhard Ganzer. "An Elongational and Shear Evaluation of Polymer Viscoelasticity during Flow in Porous Media". Applied Sciences 10, n.º 12 (17 de junio de 2020): 4152. http://dx.doi.org/10.3390/app10124152.
Texto completoBrostow, Witold, Hanna Fałtynowicz, Osman Gencel, Andrei Grigoriev, Haley E. Hagg Lobland y Danny Zhang. "Mechanical and Tribological Properties of Polymers and Polymer-Based Composites". Chemistry & Chemical Technology 14, n.º 4 (15 de diciembre de 2020): 514–20. http://dx.doi.org/10.23939/chcht14.04.514.
Texto completoKubo, Takao, Shiro Ota, Masatoshi Oda, Kenichi Hashishita y Yasuhiro Kakinuma. "Evaluation of Polished Surface for Viscoelastic Polymer". Advanced Materials Research 126-128 (agosto de 2010): 493–98. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.126-128.493.
Texto completoAzad, Madhar S. y Japan J. Trivedi. "Extensional Effects during Viscoelastic Polymer Flooding: Understanding Unresolved Challenges". SPE Journal 25, n.º 04 (27 de abril de 2020): 1827–41. http://dx.doi.org/10.2118/201112-pa.
Texto completoLi, Can-Qi, Horst Henning Winter, Yuan-Qi Fan, Geng-Xin Xu y Xue-Feng Yuan. "Time–Concentration Superposition for Linear Viscoelasticity of Polymer Solutions". Polymers 15, n.º 7 (6 de abril de 2023): 1807. http://dx.doi.org/10.3390/polym15071807.
Texto completoKim, Taehyung, Kyoungsei Choi y Won Ho Jo. "A Stochastic Dynamics Simulation of Viscoelastic Properties of Polymer Blends: Intermolecular Interaction Effects". Journal of Polymer Engineering 18, n.º 1-2 (1 de marzo de 1998): 1–16. http://dx.doi.org/10.1515/polyeng-1998-1-203.
Texto completoAnderson, Patrick D., Joseph Dooley y Han E. H. Meijer. "Viscoelastic Effects in Multilayer Polymer Extrusion". Applied Rheology 16, n.º 4 (1 de agosto de 2006): 198–205. http://dx.doi.org/10.1515/arh-2006-0014.
Texto completoShinohara, Akira, Chengjun Pan, Zhenfeng Guo, Liyang Zhou, Zhonghua Liu, Lei Du, Zhichao Yan, Florian J. Stadler, Lei Wang y Takashi Nakanishi. "Viscoelastic Conjugated Polymer Fluids". Angewandte Chemie International Edition 58, n.º 28 (8 de julio de 2019): 9581–85. http://dx.doi.org/10.1002/anie.201903148.
Texto completoGoswami, Shubham y Arman Hemmati. "Response of Viscoelastic Turbulent Pipeflow Past Square Bar Roughness: The Effect on Mean Flow". Computation 9, n.º 8 (30 de julio de 2021): 85. http://dx.doi.org/10.3390/computation9080085.
Texto completoSpathis, G. y E. Kontou. "A viscoelastic model for predicting viscoelastic functions of polymer and polymer nanocomposites". International Journal of Solids and Structures 141-142 (junio de 2018): 102–9. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijsolstr.2018.02.015.
Texto completoYounes, Basel. "Simple Rheological Analysis Method of Spinnable-Polymer Flow Properties Using MFI Tester". Indian Journal of Materials Science 2015 (5 de julio de 2015): 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2015/790107.
Texto completoQi, Pengpeng, Daniel H. Ehrenfried, Heesong Koh y Matthew T. Balhoff. "Reduction of Residual Oil Saturation in Sandstone Cores by Use of Viscoelastic Polymers". SPE Journal 22, n.º 02 (25 de octubre de 2016): 447–58. http://dx.doi.org/10.2118/179689-pa.
Texto completoLionetto, Francesca, Francesco Montagna y Alfonso Maffezzoli. "Ultrasonic Dynamic Mechanical Analysis of Polymers". Applied Rheology 15, n.º 5 (1 de octubre de 2005): 326–35. http://dx.doi.org/10.1515/arh-2005-0016.
Texto completoRoy, S., W. X. Xu, S. J. Park y K. M. Liechti. "Anomalous Moisture Diffusion in Viscoelastic Polymers: Modeling and Testing". Journal of Applied Mechanics 67, n.º 2 (29 de octubre de 1999): 391–96. http://dx.doi.org/10.1115/1.1304912.
Texto completoAhola, Susanna, Petri Myllytie, Monika Österberg, Tuija Teerinen y Janne Laine. "Effect of polymer adsorption on cellulose nanofibril water binding capacity and aggregation". BioResources 3, n.º 4 (20 de octubre de 2008): 1315–28. http://dx.doi.org/10.15376/biores.3.4.1315-1328.
Texto completoYi, Sung, Nakyung Oh, Kyung-Eun Min, Je-Sik Shin y Cheolhee Kim. "Thermo-Viscoelastic Characterization of 3D Printing Polymers". Applied Sciences 13, n.º 5 (23 de febrero de 2023): 2876. http://dx.doi.org/10.3390/app13052876.
Texto completoZhong, Huiying, Qiuyuan Zang, Hongjun Yin y Huifen Xia. "Experimental Study on Medium Viscosity Oil Displacement Using Viscoelastic Polymer". Geofluids 2018 (29 de noviembre de 2018): 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2018/4321380.
Texto completoWEERAPOL, Yotsanan y Pornsak SRIAMORNSAK. "Differences in Viscoelasticity of Ophthalmic Polymer Solution after Sterilization". Walailak Journal of Science and Technology (WJST) 17, n.º 7 (1 de julio de 2020): 686–97. http://dx.doi.org/10.48048/wjst.2020.6341.
Texto completoScotti, Andrea, Monia Brugnoni, Carlos G. Lopez, Steffen Bochenek, Jérôme J. Crassous y Walter Richtering. "Flow properties reveal the particle-to-polymer transition of ultra-low crosslinked microgels". Soft Matter 16, n.º 3 (2020): 668–78. http://dx.doi.org/10.1039/c9sm01451a.
Texto completoEcheverría, Coro, Miguel Rubio y Daniel López. "Thermo-Reversible Hybrid Gels Formed from the Combination of Isotactic Polystyrene and [Fe(II) (4-Octadecyl-1,2,4-Triazole)3(ClO4)2]n Metallo-Organic Polymer: Thermal and Viscoelastic Properties". Polymers 11, n.º 6 (1 de junio de 2019): 957. http://dx.doi.org/10.3390/polym11060957.
Texto completoNgai, K. L. y D. J. Plazek. "Identification of Different Modes of Molecular Motion in Polymers That Cause Thermorheological Complexity". Rubber Chemistry and Technology 68, n.º 3 (1 de julio de 1995): 376–434. http://dx.doi.org/10.5254/1.3538749.
Texto completoEllyin, Fernand y Zihui Xia. "Nonlinear Viscoelastic Constitutive Model for Thermoset Polymers". Journal of Engineering Materials and Technology 128, n.º 4 (9 de mayo de 2006): 579–85. http://dx.doi.org/10.1115/1.2345450.
Texto completoUtracki, L. A. "Viscoelastic behavior of polymer blends". Polymer Engineering and Science 28, n.º 21 (noviembre de 1988): 1401–4. http://dx.doi.org/10.1002/pen.760282109.
Texto completoChow, T. S. "Viscoelastic scaling in polymer gels". Macromolecular Theory and Simulations 7, n.º 2 (1 de marzo de 1998): 257–61. http://dx.doi.org/10.1002/(sici)1521-3919(19980301)7:2<257::aid-mats257>3.0.co;2-7.
Texto completoOGAWA, F., J. KOYANAGI y H. KAWADA. "PMC-13: Characteristic of Nonlinear Viscoelastic Behavior in Vinylester Resin(PMC-II: POLYMERS AND POLYMER MATRIX COMPOSITES)". Proceedings of the JSME Materials and Processing Conference (M&P) 2005 (2005): 6. http://dx.doi.org/10.1299/jsmeintmp.2005.6_3.
Texto completoAmri, Nedjla, Djamila Ghemati, Nadia Bouguettaya y Djamel Aliouche. "Swelling Kinetics and Rheological Behavior of Chitosan-PVA / Montmorillonite Hybrid Polymers". Periodica Polytechnica Chemical Engineering 63, n.º 1 (2 de agosto de 2018): 179–89. http://dx.doi.org/10.3311/ppch.12227.
Texto completoMatsumiya, Yumi y Hiroshi Watanabe. "ENTANGLEMENT-LOOSENING DYNAMICS RESOLVED THROUGH COMPARISON OF DIELECTRIC AND VISCOELASTIC DATA OF TYPE-A POLYMERS: A REVIEW". Rubber Chemistry and Technology 93, n.º 1 (1 de enero de 2020): 22–62. http://dx.doi.org/10.5254/rct.19.80388.
Texto completoJingwei, Zhang, Li Jia, Huang Chuhao y Chen Shuo. "Study on dynamic viscoelastic constitutive model of nonwater reacted polyurethane grouting materials based on DMA". REVIEWS ON ADVANCED MATERIALS SCIENCE 61, n.º 1 (1 de enero de 2022): 238–49. http://dx.doi.org/10.1515/rams-2022-0004.
Texto completoZhang, Jia, Shiqing Cheng, Jie Zhan y Qi Han. "The Effect of Rheology of Viscoelastic Polymer on Pressure Transient Response in Near-Wellbore Regions". Geofluids 2021 (7 de junio de 2021): 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2021/5568336.
Texto completoGbadamosi, Afeez, Shirish Patil, Muhammad Shahzad Kamal, Ahmad A. Adewunmi, Adeyinka S. Yusuff, Augustine Agi y Jeffrey Oseh. "Application of Polymers for Chemical Enhanced Oil Recovery: A Review". Polymers 14, n.º 7 (31 de marzo de 2022): 1433. http://dx.doi.org/10.3390/polym14071433.
Texto completoLebahn, Kerstin, Thomas Kleine, Nicklas Fiedler, Daniela Arbeiter y Niels Grabow. "Evaluation of a nonlinear viscoelastic-plastic constitutive model in numerical simulation of thermoplastic polymers for stent application". Current Directions in Biomedical Engineering 8, n.º 2 (1 de agosto de 2022): 470–73. http://dx.doi.org/10.1515/cdbme-2022-1120.
Texto completoRaghavan, Sathyanarayanan, Raphael I. Okereke y Suresh K. Sitaraman. "An Efficient Implementation of Polymer Viscoelastic Behavior Through a Pseudo Viscoelastic Model". Journal of Microelectronics and Electronic Packaging 8, n.º 2 (1 de abril de 2011): 83–87. http://dx.doi.org/10.4071/imaps.285.
Texto completoBadagliacco, Dionisio y Antonino Valenza. "Viscoelastic Behavior of an Epoxy Resin Modified with Recycled Waste Particles Analyzed through a Fractional Model". Processes 9, n.º 10 (14 de octubre de 2021): 1826. http://dx.doi.org/10.3390/pr9101826.
Texto completoZhong, Huiying, Weidong Zhang, Hongjun Yin y Haoyang Liu. "Study on Mechanism of Viscoelastic Polymer Transient Flow in Porous Media". Geofluids 2017 (2017): 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2017/8763951.
Texto completoAhmad, Daniel, Nahiene Hamila, Khalid Lamnawar y Philippe Boisse. "Mechanical Analysis and Simulation of the Thermoforming Process of Thin Polymer Sheets". Key Engineering Materials 504-506 (febrero de 2012): 1111–16. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.504-506.1111.
Texto completoNiedziela, D., A. Latz y O. Iliev. "Simulations of Viscoelastic Polymer Solution Flows". NAFEMS International Journal of CFD Case Studies 6 (marzo de 2007): 15–25. http://dx.doi.org/10.59972/d8hd7bkp.
Texto completoLosi, Giancarlo U. y Wolfgang G. Knauss. "Thermal Stresses in Nonlinearly Viscoelastic Solids". Journal of Applied Mechanics 59, n.º 2S (1 de junio de 1992): S43—S49. http://dx.doi.org/10.1115/1.2899506.
Texto completoLiu, Jia-Jia, Li-Li Wu y Ting Chen. "Investigation on the Polymer Drawing Model of the Centrifugal Spinning". Recent Patents on Nanotechnology 14, n.º 1 (24 de abril de 2020): 21–26. http://dx.doi.org/10.2174/1872210513666190801110145.
Texto completoGupta, V., S. Roy y L. R. Dharani. "Multi-Scale Modelling of Long-Term Mechanical Behaviour in Polymer Composite Laminates with Woven Fibre Architecture". Polymers and Polymer Composites 9, n.º 5 (julio de 2001): 297–317. http://dx.doi.org/10.1177/096739110100900501.
Texto completoReinas Dos Santos André, José y José Joaquim C. Cruz Pinto. "Creep Behaviour of Viscoelastic Polymer Materials". Materials Science Forum 455-456 (mayo de 2004): 759–62. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.455-456.759.
Texto completoDewitt, Leilani y Wayne T. Reader. "Viscoelastic polymer temperature‐frequency shift functions." Journal of the Acoustical Society of America 90, n.º 4 (octubre de 1991): 2294. http://dx.doi.org/10.1121/1.401104.
Texto completoHarden, J. L. y H. Pleiner. "Hydrodynamic modes of viscoelastic polymer films". Physical Review E 49, n.º 2 (1 de febrero de 1994): 1411–23. http://dx.doi.org/10.1103/physreve.49.1411.
Texto completoSrivastava, Iti, Zhong-Zhen Yu y NikhilA Koratkar. "Viscoelastic Properties of Graphene-Polymer Composites". Advanced Science, Engineering and Medicine 4, n.º 1 (1 de febrero de 2012): 10–14. http://dx.doi.org/10.1166/asem.2012.1127.
Texto completoLuo, K., W. Gronski y C. Friedrich. "Viscoelastic phase separation in polymer blends". European Physical Journal E 15, n.º 2 (octubre de 2004): 177–87. http://dx.doi.org/10.1140/epje/i2003-10158-7.
Texto completoWatanabe, Hiroshi. "Viscoelastic properties of concentrated polymer systems." Kobunshi 35, n.º 12 (1986): 1110–13. http://dx.doi.org/10.1295/kobunshi.35.1110.
Texto completoLesueur, Didier, Jean-François Gérard, Pierre Claudy, Jean-Marie Létoffé, Didier Martin y Jean-Pascal Planche. "Polymer modified asphalts as viscoelastic emulsions". Journal of Rheology 42, n.º 5 (septiembre de 1998): 1059–74. http://dx.doi.org/10.1122/1.550918.
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