Articles de revues sur le sujet « Conductive nanofillers »
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Hamdi, K., Z. Aboura, W. Harizi et K. Khellil. « Improvement of the electrical conductivity of carbon fiber reinforced polymer by incorporation of nanofillers and the resulting thermal and mechanical behavior ». Journal of Composite Materials 52, no 11 (30 août 2017) : 1495–503. http://dx.doi.org/10.1177/0021998317726588.
Texte intégralPark, Chansul, Min Su Kim, Hye Hyun Kim, Sung-Hyuk Sunwoo, Dong Jun Jung, Moon Kee Choi et Dae-Hyeong Kim. « Stretchable conductive nanocomposites and their applications in wearable devices ». Applied Physics Reviews 9, no 2 (juin 2022) : 021312. http://dx.doi.org/10.1063/5.0093261.
Texte intégralLiu, Yuanjin, Lixiao Yao, Yue Bu et Qing Sun. « Synergistical Performance Modification of Epoxy Resin by Nanofillers and Carboxyl-Terminated Liquid Nitrile–Butadiene Rubber ». Materials 14, no 16 (16 août 2021) : 4601. http://dx.doi.org/10.3390/ma14164601.
Texte intégralMitkus, Rytis, Lena Piechowiak et Michael Sinapius. « Characterization of UV Light Curable Piezoelectric 0-0-3 Composites Filled with Lead-Free Ceramics and Conductive Nanoparticles ». Journal of Composites Science 7, no 2 (20 février 2023) : 89. http://dx.doi.org/10.3390/jcs7020089.
Texte intégralPaszkiewicz, Sandra, Anna Szymczyk, Agata Zubkiewicz, Jan Subocz, Rafal Stanik et Jedrzej Szczepaniak. « Enhanced Functional Properties of Low-Density Polyethylene Nanocomposites Containing Hybrid Fillers of Multi-Walled Carbon Nanotubes and Nano Carbon Black ». Polymers 12, no 6 (16 juin 2020) : 1356. http://dx.doi.org/10.3390/polym12061356.
Texte intégralArboleda-Clemente, Laura, Xoán García-Fonte, María-José Abad et Ana Ares-Pernas. « Role of rheology in tunning thermal conductivity of polyamide 12/polyamide 6 composites with a segregated multiwalled carbon nanotube network ». Journal of Composite Materials 52, no 18 (25 décembre 2017) : 2549–57. http://dx.doi.org/10.1177/0021998317749715.
Texte intégralZhi, Chunyi, Yibin Xu, Yoshio Bando et Dmitri Golberg. « Highly Thermo-conductive Fluid with Boron Nitride Nanofillers ». ACS Nano 5, no 8 (19 juillet 2011) : 6571–77. http://dx.doi.org/10.1021/nn201946x.
Texte intégralDeng, H., R. Zhang, E. Bilotti, J. Loos et T. Peijs. « Conductive polymer tape containing highly oriented carbon nanofillers ». Journal of Applied Polymer Science 113, no 2 (15 juillet 2009) : 742–51. http://dx.doi.org/10.1002/app.29624.
Texte intégralNaresh, Chillu, Gandluri Parameswarreddy, Asapu Vinaya Kumar, Rengaswamy Jayaganthan, Venkatachalam Subramanian, Ramanujam Sarathi et M. G. Danikas. « Understanding the dielectric properties and electromagnetic shielding efficiency of zirconia filled epoxy-MWCNT composites ». Engineering Research Express 4, no 1 (19 janvier 2022) : 015008. http://dx.doi.org/10.1088/2631-8695/ac4a4a.
Texte intégralRibezzo, Alessandro, Matteo Fasano, Luca Bergamasco, Luigi Mongibello et Eliodoro Chiavazzo. « Multi-Scale Numerical Modelling for Predicting Thermo-Physical Properties of Phase-Change Nanocomposites for Cooling Energy Storage ». Tecnica Italiana-Italian Journal of Engineering Science 65, no 2-4 (30 juillet 2021) : 201–4. http://dx.doi.org/10.18280/ti-ijes.652-409.
Texte intégralMaxian, O., D. Pedrazzoli et I. Manas-Zloczower. « Conductive polymer foams with carbon nanofillers – Modeling percolation behavior ». Express Polymer Letters 11, no 5 (2017) : 406–18. http://dx.doi.org/10.3144/expresspolymlett.2017.39.
Texte intégralJayasinghe, J. M. A. R. B., R. T. De Silva, Rohini M. de Silva, K. M. Nalin de Silva, M. M. M. G. P. G. Mantilaka et Vinod Asantha Silva. « Effect of networked hybridized nanoparticle reinforcement on the thermal conductivity and mechanical properties of natural rubber composites ». RSC Advances 9, no 2 (2019) : 636–44. http://dx.doi.org/10.1039/c8ra08543a.
Texte intégralMa, Ruibin, Guangyao Mu, Huan Zhang, Jun Liu, Yangyang Gao, Xiuying Zhao et Liqun Zhang. « Percolation analysis of the electrical conductive network in a polymer nanocomposite by nanorod functionalization ». RSC Advances 9, no 62 (2019) : 36324–33. http://dx.doi.org/10.1039/c9ra04680a.
Texte intégralWong, Wee Chun, Pei Leng Teh, Azlin Fazlina Osman et Cheow Keat Yeoh. « The Properties of Epoxy/Graphene Conductive Materials Using High Speed Mechanical Stirrer and Bath Sonicator ». Materials Science Forum 888 (mars 2017) : 222–27. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.888.222.
Texte intégralNag, Sananda, Mickaël Castro, Veena Choudhary et Jean-Francois Feller. « Boosting Selectivity and Sensitivity to Biomarkers of Quantum Resistive Vapour Sensors Used for Volatolomics with Nanoarchitectured Carbon Nanotubes or Graphene Platelets Connected by Fullerene Junctions ». Chemosensors 9, no 4 (28 mars 2021) : 66. http://dx.doi.org/10.3390/chemosensors9040066.
Texte intégralNayak, Lalatendu, Tapan K. Chaki et Dipak Khastgir. « Super Heat-Resistant Conductive Nanocomposites Based on Polysulfone–Carbon Nanofillers ». Polymer-Plastics Technology and Engineering 54, no 3 (22 janvier 2015) : 315–23. http://dx.doi.org/10.1080/03602559.2014.977479.
Texte intégralWang, Jun, Xilin Wang, Youwei Yao, Juyi Guo, Xiaogang Ouyang et Zhidong Jia. « Nonlinear electrical characteristics of core-satellite CaCu3Ti4O12@ZnO doped silicone rubber composites ». RSC Advances 7, no 50 (2017) : 31654–62. http://dx.doi.org/10.1039/c7ra03873a.
Texte intégralZaccardi, Federica, Elisa Toto, Fabrizio Marra, Maria Gabriella Santonicola et Susanna Laurenzi. « Hybrid Carbon Nanocomposites Made of Aerospace-Grade Epoxy Showing Synergistic Effects in Electrical Properties and High Processability ». Polymers 15, no 5 (25 février 2023) : 1163. http://dx.doi.org/10.3390/polym15051163.
Texte intégralZambrzycki, Marcel, Krystian Sokolowski, Maciej Gubernat et Aneta Fraczek-Szczypta. « Effect of Secondary Carbon Nanofillers on the Electrical, Thermal, and Mechanical Properties of Conductive Hybrid Composites Based on Epoxy Resin and Graphite ». Materials 14, no 15 (27 juillet 2021) : 4169. http://dx.doi.org/10.3390/ma14154169.
Texte intégralSong, Wei-Li, Xiao-Tian Guan, Li-Zhen Fan, Wen-Qiang Cao, Quan-Liang Zhao, Chan-Yuan Wang et Mao-Sheng Cao. « Tuning broadband microwave absorption via highly conductive Fe3O4/graphene heterostructural nanofillers ». Materials Research Bulletin 72 (décembre 2015) : 316–23. http://dx.doi.org/10.1016/j.materresbull.2015.07.028.
Texte intégralHamdi, Khalil, Zoheir Aboura, Walid Harizi et Kamel Khellil. « Structural health monitoring of carbon fiber reinforced matrix by the resistance variation method ». Journal of Composite Materials 54, no 25 (23 avril 2020) : 3919–30. http://dx.doi.org/10.1177/0021998320921476.
Texte intégralGomes de Souza Junior, Fernando, Thais Nogueira Barradas, Vinicius Freitas Caetano et Angela Becerra. « Nanoparticles improving polyaniline electrical conductivity : A meta-analysis study ». Brazilian Journal of Experimental Design, Data Analysis and Inferential Statistics 2, no 1 (18 mai 2022) : 26–59. http://dx.doi.org/10.55747/bjedis.v2i1.52468.
Texte intégralAgbabiaka, Okikiola Ganiu, Miracle Hope Adegun, Kit-Ying Chan, Heng Zhang, Xi Shen et Jang-Kyo Kim. « BN-PVDF/rGO-PVDF Laminate Nanocomposites for Energy Storage Applications ». Nanomaterials 12, no 24 (19 décembre 2022) : 4492. http://dx.doi.org/10.3390/nano12244492.
Texte intégralZhang, S. M., L. Lin, H. Deng, X. Gao, E. Bilotti, T. Peijs, Q. Zhang et Q. Fu. « Synergistic effect in conductive networks constructed with carbon nanofillers in different dimensions ». Express Polymer Letters 6, no 2 (2012) : 159–68. http://dx.doi.org/10.3144/expresspolymlett.2012.17.
Texte intégralLi, Yuchao, Xiangcai Ge, Liping Wang, Longfei Wang, Wei Liu, Hong Li, Robert Li et Sie Tjong. « Dielectric Relaxation Behavior of PVDF Composites with Nanofillers of Different Conductive Nature ». Current Nanoscience 9, no 5 (1 août 2013) : 679–85. http://dx.doi.org/10.2174/15734137113099990091.
Texte intégralPark, Ye-Jin, Sohyeon Lee, Bomin Kim, Ji-Hye Kim, Ju-Hee So et Hyung-Jun Koo. « Impedance study on humidity dependent conductivity of polymer composites with conductive nanofillers ». Composites Part B : Engineering 202 (décembre 2020) : 108412. http://dx.doi.org/10.1016/j.compositesb.2020.108412.
Texte intégralZhang, Shuangmei, Lin Lin, Hua Deng, Xiang Gao, Emiliano Bilotti, Ton Peijs, Qin Zhang et Qiang Fu. « Dynamic percolation in highly oriented conductive networks formed with different carbon nanofillers ». Colloid and Polymer Science 290, no 14 (5 mai 2012) : 1393–401. http://dx.doi.org/10.1007/s00396-012-2661-7.
Texte intégralZambrzycki, Marcel, et Aneta Fraczek-Szczypta. « Conductive hybrid polymer composites based on recycled carbon fibres and carbon nanofillers ». Journal of Materials Science 53, no 10 (2 février 2018) : 7403–16. http://dx.doi.org/10.1007/s10853-018-2062-5.
Texte intégralTiptipakorn, Sunan, Sarawut Rimdusit, Sarote Phromdee et Kasinee Hemvichian. « Thermal Properties of Silicon-Containing Polyimide Filled with Carbon Black of Low Structure ». Advanced Materials Research 968 (juin 2014) : 21–24. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.968.21.
Texte intégralLemartinel, Antoine, Mickael Castro, Olivier Fouché, Julio-César De-Luca et Jean-François Feller. « A Review of Nanocarbon-Based Solutions for the Structural Health Monitoring of Composite Parts Used in Renewable Energies ». Journal of Composites Science 6, no 2 (19 janvier 2022) : 32. http://dx.doi.org/10.3390/jcs6020032.
Texte intégralJin, Bihui, Feiran Meng, Haoyu Ma, Bowen Zhang, Pengjian Gong, Chul B. Park et Guangxian Li. « Synergistic Manipulation of Zero-Dimension and One-Dimension Hybrid Nanofillers in Multi-Layer Two-Dimension Thin Films to Construct Light Weight Electromagnetic Interference Material ». Polymers 13, no 19 (26 septembre 2021) : 3278. http://dx.doi.org/10.3390/polym13193278.
Texte intégralZhou, Ke Qing, Zhou Gui et Yuan Hu. « MoS2 : Advanced Nanofillers for Polymer Nanocomposites ». Advanced Materials Research 1105 (mai 2015) : 21–25. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.1105.21.
Texte intégralKhan, Muhammad Inshad, Toheed Akhter, Humaira Masood Siddiqi, Young Jun Lee, Hyeonjung Park, Muhmood ul Hassan et Chan Ho Park. « Oligoimide-Mediated Graphene Oxide-Epoxy Nanocomposites with Enhanced Thermal Conductivity and Mechanical Properties ». Micromachines 13, no 9 (24 août 2022) : 1379. http://dx.doi.org/10.3390/mi13091379.
Texte intégralOrellana, Jaime, Ignacio Moreno-Villoslada, Ranjita K. Bose, Francesco Picchioni, Mario E. Flores et Rodrigo Araya-Hermosilla. « Self-Healing Polymer Nanocomposite Materials by Joule Effect ». Polymers 13, no 4 (22 février 2021) : 649. http://dx.doi.org/10.3390/polym13040649.
Texte intégralArroyo, Jesse, et Cecily Ryan. « Incorporation of Carbon Nanofillers Tunes Mechanical and Electrical Percolation in PHBV:PLA Blends ». Polymers 10, no 12 (11 décembre 2018) : 1371. http://dx.doi.org/10.3390/polym10121371.
Texte intégralLee, Dong-Kwan, Jongchan Yoo, Hyunwoo Kim, Byung-Ho Kang et Sung-Hoon Park. « Electrical and Thermal Properties of Carbon Nanotube Polymer Composites with Various Aspect Ratios ». Materials 15, no 4 (12 février 2022) : 1356. http://dx.doi.org/10.3390/ma15041356.
Texte intégralGorrasi, Giuliana, Valeria Bugatti, Candida Milone, Emanuela Mastronardo, Elpida Piperopoulos, Laura Iemmo et Antonio Di Bartolomeo. « Effect of temperature and morphology on the electrical properties of PET/conductive nanofillers composites ». Composites Part B : Engineering 135 (février 2018) : 149–54. http://dx.doi.org/10.1016/j.compositesb.2017.10.020.
Texte intégralFarhana, Nur Khuzaimah, Fatin Saiha Omar, Norshahirah Mohamad Saidi, Goh Zhi Ling, Shahid Bashir, Ramesh Subramaniam, Ramesh Kasi et al. « Modification of DSSC Based on Polymer Composite Gel Electrolyte with Copper Oxide Nanochain by Shape Effect ». Polymers 14, no 16 (22 août 2022) : 3426. http://dx.doi.org/10.3390/polym14163426.
Texte intégralSamsudin, Siti Salmi, Mohd Shukry Abdul Majid, Mohd Ridzuan Mohd Jamir, Azlin Fazlina Osman, Mariatti Jaafar et Hassan A. Alshahrani. « Physical, Thermal Transport, and Compressive Properties of Epoxy Composite Filled with Graphitic- and Ceramic-Based Thermally Conductive Nanofillers ». Polymers 14, no 5 (3 mars 2022) : 1014. http://dx.doi.org/10.3390/polym14051014.
Texte intégralLuceño Sánchez, José Antonio, Ana Maria Díez-Pascual, Rafael Peña Capilla et Pilar García Díaz. « The Effect of Hexamethylene Diisocyanate-Modified Graphene Oxide as a Nanofiller Material on the Properties of Conductive Polyaniline ». Polymers 11, no 6 (11 juin 2019) : 1032. http://dx.doi.org/10.3390/polym11061032.
Texte intégralNamasivayam, Muthuraman, et Joe Shapter. « Factors affecting carbon nanotube fillers towards enhancement of thermal conductivity in polymer nanocomposites : A review ». Journal of Composite Materials 51, no 26 (5 février 2017) : 3657–68. http://dx.doi.org/10.1177/0021998317692398.
Texte intégralGatti, Felix Joachim, Laura Burk, Matthias Gliem et Rolf Mülhaupt. « Mechanochemically Carboxylated Multilayer Graphene Nanoplatelets as Functionalized Carbon Nanofillers for Electrically Conductive Epoxy Spray Coatings ». Macromolecular Materials and Engineering 304, no 5 (27 février 2019) : 1800582. http://dx.doi.org/10.1002/mame.201800582.
Texte intégralDeng, Hua, Tetyana Skipa, Emiliano Bilotti, Rui Zhang, Dirk Lellinger, Luca Mezzo, Qiang Fu, Ingo Alig et Ton Peijs. « Preparation of High-Performance Conductive Polymer Fibers through Morphological Control of Networks Formed by Nanofillers ». Advanced Functional Materials 20, no 9 (28 avril 2010) : 1424–32. http://dx.doi.org/10.1002/adfm.200902207.
Texte intégralSanjuan-Alberte, Paola, Jayasheelan Vaithilingam, Jonathan C. Moore, Ricky D. Wildman, Christopher J. Tuck, Morgan R. Alexander, Richard J. M. Hague et Frankie J. Rawson. « Development of Conductive Gelatine-Methacrylate Inks for Two-Photon Polymerisation ». Polymers 13, no 7 (26 mars 2021) : 1038. http://dx.doi.org/10.3390/polym13071038.
Texte intégralPierini, Filippo, Massimiliano Lanzi, Paweł Nakielski et Tomasz Aleksander Kowalewski. « Electrospun Polyaniline-Based Composite Nanofibers : Tuning the Electrical Conductivity by Tailoring the Structure of Thiol-Protected Metal Nanoparticles ». Journal of Nanomaterials 2017 (2017) : 1–10. http://dx.doi.org/10.1155/2017/6142140.
Texte intégralDios, Jose Ramon, Clara García-Astrain, Pedro Costa, Júlio César Viana et Senentxu Lanceros-Méndez. « Carbonaceous Filler Type and Content Dependence of the Physical-Chemical and Electromechanical Properties of Thermoplastic Elastomer Polymer Composites ». Materials 12, no 9 (30 avril 2019) : 1405. http://dx.doi.org/10.3390/ma12091405.
Texte intégralKim, Seojin, You Young Byun, InYoung Lee, Woohyeon Cho, Gyungho Kim, Mario Culebras, Junho Jang et Chungyeon Cho. « Organic Thermoelectric Nanocomposites Assembled via Spraying Layer-by-Layer Method ». Nanomaterials 13, no 5 (25 février 2023) : 866. http://dx.doi.org/10.3390/nano13050866.
Texte intégralYilmaz, Ali Can, Mustafa Sabri Ozen, Erhan Sancak, Ramazan Erdem, Ozlem Erdem et Navneet Soin. « Analyses of the mechanical, electrical and electromagnetic shielding properties of thermoplastic composites doped with conductive nanofillers ». Journal of Composite Materials 52, no 11 (10 janvier 2018) : 1423–32. http://dx.doi.org/10.1177/0021998317752503.
Texte intégralLi, Weiyan, Zhongqian Song, Jing Qian, Zhongyang Tan, Huiying Chu, Xianyou Wu et Wei Nie. « Largely enhanced dielectric and thermal conductive properties of novel ternary composites with small amount of nanofillers ». Composites Science and Technology 163 (juillet 2018) : 71–80. http://dx.doi.org/10.1016/j.compscitech.2018.05.008.
Texte intégralXiang, Dong, Xuezhong Zhang, Eileen Harkin-Jones, Wanqiu Zhu, Zuoxin Zhou, Yucai Shen, Yuntao Li, Chunxia Zhao et Ping Wang. « Synergistic effects of hybrid conductive nanofillers on the performance of 3D printed highly elastic strain sensors ». Composites Part A : Applied Science and Manufacturing 129 (février 2020) : 105730. http://dx.doi.org/10.1016/j.compositesa.2019.105730.
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