Articles de revues sur le sujet « Elastomer spinning »
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Honaker, Lawrence W., Shameek Vats, Manos Anyfantakis et Jan P. F. Lagerwall. « Elastic sheath–liquid crystal core fibres achieved by microfluidic wet spinning ». Journal of Materials Chemistry C 7, no 37 (2019) : 11588–96. http://dx.doi.org/10.1039/c9tc03836a.
Texte intégralKántor, József, Rudolf László Farmos et Attila Levente Gergely. « Optimization of Oil Sorbent Thermoplastic Elastomer Microfiber Production by Centrifugal Spinning ». Polymers 15, no 16 (11 août 2023) : 3368. http://dx.doi.org/10.3390/polym15163368.
Texte intégralToprakci, Ozan, Mukaddes Sevval Cetin et Hatice Aylin Karahan Toprakci. « Production of Styrene-[Ethylene-(Ethylene-Propylene)]-Styrene Block Copolymer (SEEPS) Microfibers by Electrospinning ». Material Science Research India 18, no 1 (30 avril 2021) : 27–36. http://dx.doi.org/10.13005/msri/180104.
Texte intégralRegnier, Julie, Aurélie Cayla, Christine Campagne et Éric Devaux. « Melt Spinning of Flexible and Conductive Immiscible Thermoplastic/Elastomer Monofilament for Water Detection ». Nanomaterials 12, no 1 (29 décembre 2021) : 92. http://dx.doi.org/10.3390/nano12010092.
Texte intégralDutta, N. K., N. Roy Choudhury, B. Haidar, A. Vidal, J. B. Donnet, L. Delmotte et J. M. Chezeau. « High-Resolution Solid State NMR Investigation of the Filler-Rubber Interaction : Part III. Investigation on the Structure and Formation Mechanism of Carbon Gel in the Carbon Black-Filled Styrene—Butadiene Rubber ». Rubber Chemistry and Technology 74, no 2 (1 mai 2001) : 260–80. http://dx.doi.org/10.5254/1.3544949.
Texte intégralLee, Ji-Eun, Jin-Woo Lee, Jae-Wang Ko, Kyung-Il Jo, Hyun-Ju Park et Ildoo Chung. « Effects of Recycled Polymer on Melt Viscosity and Crystallization Temperature of Polyester Elastomer Blends ». Materials 16, no 17 (4 septembre 2023) : 6067. http://dx.doi.org/10.3390/ma16176067.
Texte intégralSeyedin, Shayan, Joselito M. Razal, Peter C. Innis et Gordon G. Wallace. « A facile approach to spinning multifunctional conductive elastomer fibres with nanocarbon fillers ». Smart Materials and Structures 25, no 3 (22 février 2016) : 035015. http://dx.doi.org/10.1088/0964-1726/25/3/035015.
Texte intégralProbst, Henriette, Konrad Katzer, Andreas Nocke, Rico Hickmann, Martina Zimmermann et Chokri Cherif. « Melt Spinning of Highly Stretchable, Electrically Conductive Filament Yarns ». Polymers 13, no 4 (16 février 2021) : 590. http://dx.doi.org/10.3390/polym13040590.
Texte intégralGursoy, Akin, Kamran Iranshahi, Kongchang Wei, Alexis Tello, Efe Armagan, Luciano F. Boesel, Fabien Sorin, René M. Rossi, Thijs Defraeye et Claudio Toncelli. « Facile Fabrication of Microfluidic Chips for 3D Hydrodynamic Focusing and Wet Spinning of Polymeric Fibers ». Polymers 12, no 3 (10 mars 2020) : 633. http://dx.doi.org/10.3390/polym12030633.
Texte intégralHu, Weiguo, Maria D. Ellul, Andy H. Tsou et Sudhin Datta. « Filler Distribution and Domain Size of Elastomer Compounds by Solid-State NMR and AFM ». Rubber Chemistry and Technology 80, no 1 (1 mars 2007) : 1–13. http://dx.doi.org/10.5254/1.3548166.
Texte intégralClemens, Frank J., B. Koll, T. Graule, T. Watras, M. Binkowski, C. Mattmann et I. Silveira. « Development of Piezoresistive Fiber Sensors, Based on Carbon Black Filled Thermoplastic Elastomer Compounds, for Textile Application ». Advances in Science and Technology 80 (septembre 2012) : 7–13. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ast.80.7.
Texte intégralXu, Yang, Qichun Feng, Chao Zhang et Tianxi Liu. « Wet-spinning of ionic liquid@elastomer coaxial fibers with high stretchability and wide temperature resistance for strain sensors ». Composites Communications 25 (juin 2021) : 100693. http://dx.doi.org/10.1016/j.coco.2021.100693.
Texte intégralOlejniczak, Klaudia, et Jerzy Napiórkowski. « Wear Analysis of Materials Used for a Track Steering System in Abrasive Soil Mass ». Materials 14, no 20 (18 octobre 2021) : 6164. http://dx.doi.org/10.3390/ma14206164.
Texte intégralRedondo, Alexandre, Sourav Chatterjee, Pierre Brodard, LaShanda T. J. Korley, Christoph Weder, Ilja Gunkel et Ullrich Steiner. « Melt-Spun Nanocomposite Fibers Reinforced with Aligned Tunicate Nanocrystals ». Polymers 11, no 12 (20 novembre 2019) : 1912. http://dx.doi.org/10.3390/polym11121912.
Texte intégralLu, Gang, Changgeng Shuai, Yinsong Liu, Xue Yang et Xiaoyang Hu. « The Effect of a Flexible Electrode on the Electro Deformability of an Actuating Unit of a MDI-Polyurethane Composite Fiber Membrane Filled with BaTiO3 ». Membranes 12, no 9 (12 septembre 2022) : 878. http://dx.doi.org/10.3390/membranes12090878.
Texte intégralSun, Junwei, Qian Li, Yufan Jiang, Jing Jiang, Lian Yang, Caiyi Jia, Feng Chen et Xiaofeng Wang. « Lightweight and High Impact Toughness PP/PET/POE Composite Foams Fabricated by In Situ Nanofibrillation and Microcellular Injection Molding ». Polymers 15, no 1 (1 janvier 2023) : 227. http://dx.doi.org/10.3390/polym15010227.
Texte intégralSingha, Kunal. « Analysis of Spandex/Cotton Elastomeric Properties : Spinning and Applications ». International Journal of Composite Materials 2, no 2 (31 août 2012) : 11–16. http://dx.doi.org/10.5923/j.cmaterials.20120202.03.
Texte intégralRouger, Laetitia, Maxime Yon, Vincent Sarou-Kanian, Franck Fayon, Jean-Nicolas Dumez et Patrick Giraudeau. « Ultrafast acquisition of 1H-1H dipolar correlation experiments in spinning elastomers ». Journal of Magnetic Resonance 277 (avril 2017) : 30–35. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmr.2017.02.005.
Texte intégralLi, Hang, et James L. White. « Structure development in melt spinning filaments from polybutylene terephthalate based thermoplastic elastomers ». Polymer Engineering & ; Science 40, no 4 (avril 2000) : 917–28. http://dx.doi.org/10.1002/pen.11219.
Texte intégralWineman, A. S., et J. A. Shaw. « Scission and Healing in a Spinning Elastomeric Cylinder at Elevated Temperature ». Journal of Applied Mechanics 69, no 5 (16 août 2002) : 602–9. http://dx.doi.org/10.1115/1.1485757.
Texte intégralChung, Sangwon, Nilesh P. Ingle, Gerardo A. Montero, Soo Hyun Kim et Martin W. King. « Bioresorbable elastomeric vascular tissue engineering scaffolds via melt spinning and electrospinning ». Acta Biomaterialia 6, no 6 (juin 2010) : 1958–67. http://dx.doi.org/10.1016/j.actbio.2009.12.007.
Texte intégralFRITZHANNS, TILO, dan E. DEMCO, SIEGFRIED HAFNER et HANS W. SPIESS. « Multi-dimensional1H NMR nuclear Overhauser spectroscopy under magic angle spinning : theory and application to elastomers ». Molecular Physics 97, no 8 (20 octobre 1999) : 931–43. http://dx.doi.org/10.1080/00268979909482895.
Texte intégralFritzhanns, Dan E. Demco, Siegfried, Tilo. « Multi-dimensional 1H NMR nuclear Overhauser spectroscopy under magic angle spinning : theory and application to elastomers ». Molecular Physics 97, no 8 (20 octobre 1999) : 931–43. http://dx.doi.org/10.1080/002689799163163.
Texte intégralDickinson, L. Charles, Jie Feng Shi et J. C. W. Chien. « Molecular dynamics and morphology of polyether-polyurethane elastomers under extension by carbon-13 magic-angle spinning NMR ». Macromolecules 25, no 4 (juillet 1992) : 1224–28. http://dx.doi.org/10.1021/ma00030a004.
Texte intégralKohri, Youhei, Tomoaki Takebe, Yutaka Minami, Toshitaka Kanai, Wataru Takarada et Takeshi Kikutani. « Structure and Properties of Low-Isotacticity Polypropylene Elastomeric Fibers Prepared by Sheath-Core Bicomponent Spinning ». Sen'i Gakkaishi 70, no 9 (2014) : 203–12. http://dx.doi.org/10.2115/fiber.70.203.
Texte intégralKohri, Youhei, Tomoaki Takebe, Yutaka Minami, Toshitaka Kanai, Wataru Takarada et 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, no 3 (1 avril 2015) : 277–85. http://dx.doi.org/10.1515/polyeng-2014-0195.
Texte intégralHaile, Muluneh Bekele, Xiaodong Liu, Ruixia Li, Shiwen Yang, Zongliang Du et Dacheng Wu. « Fabrication and Basic Properties of Elastomeric Staple Fiber Based on Poly(Butylene Terephthalate)-Block-(Tetramethylene Oxide) by Melt Spinning ». Fibre Chemistry 52, no 6 (mars 2021) : 400–404. http://dx.doi.org/10.1007/s10692-021-10220-2.
Texte intégralLin, Xueyan, Mohand O. Saed et Eugene Terentjev. « Continuous spinning aligned liquid crystal elastomer fibers with a 3D printer setup ». Soft Matter, 2021. http://dx.doi.org/10.1039/d1sm00432h.
Texte intégralWang, Xuan, Jia Tang, Yaoli Huang, Siyi Bi, Jinhua Jiang, Nanliang Chen et Huiqi Shao. « Polydimethylsiloxane-based stretchable conductive elastomer fiber by using oil bath-spinning for wearable devices ». Textile Research Journal, 26 juillet 2022, 004051752211130. http://dx.doi.org/10.1177/00405175221113087.
Texte intégralQi, Fangjie, Yanbin Li, Yaoye Hong, Yao Zhao, Haitao Qing et Jie Yin. « Defected twisted ring topology for autonomous periodic flip–spin–orbit soft robot ». Proceedings of the National Academy of Sciences 121, no 3 (9 janvier 2024). http://dx.doi.org/10.1073/pnas.2312680121.
Texte intégralZhang, Yue, Haifeng Li, Xinda Li, Magdi E. Gibril, Keqing Han et Muhuo Yu. « Green chemical preparation of cellulose/high performance elastomer blend fibers by melt-spinning method ». Journal of Polymer Research 20, no 6 (17 mai 2013). http://dx.doi.org/10.1007/s10965-013-0171-z.
Texte intégralQu, Qing, Jinli Yan, Sidi Liu, Xiang Xiao, Yiqiu Zhang, Baoqing Nie et Jian Liu. « Wireless Human Motion Monitoring by a Wearable 3D Spiral Liquid Metal Sensor with a Spinning Top‐Shaped Structure ». Advanced Materials Technologies, 19 octobre 2023. http://dx.doi.org/10.1002/admt.202300896.
Texte intégralMartinez, Antonio Proctor, Alicia Ng, So Hee Nah et Shu Yang. « Active‐Textile Yarns and Embroidery Enabled by Wet‐Spun Liquid Crystalline Elastomer Filaments ». Advanced Functional Materials, 11 avril 2024. http://dx.doi.org/10.1002/adfm.202400742.
Texte intégralLiu, Fan, Yuan Liang, Hewei Xiang, Wenbo Li, Hengtao Liang, Weili Shao, Xiang Li, Pengju Han, Jianxin He et Zupei Yuan. « Stretchable and ultra‐light non‐woven thermal material with effective photo‐thermal conversion based on solution blow spinning technology ». Journal of Applied Polymer Science, 28 novembre 2023. http://dx.doi.org/10.1002/app.54940.
Texte intégralKang, Xiao, et Alan Palazzolo. « Simulation, Test, and Mitigation of ½× Forward Whirl Following Rotor Drop Onto Auxiliary Bearings ». Journal of Engineering for Gas Turbines and Power 142, no 4 (10 février 2020). http://dx.doi.org/10.1115/1.4045196.
Texte intégralIshihara, H., K. Tani, S. Hayashi et H. Ikeuchi. « Studies on Dry Spinning of Polyurethane-Urea Elastomers : Theory and Experiment ». Journal of Polymer Engineering 6, no 1-4 (décembre 1986). http://dx.doi.org/10.1515/polyeng.1986.6.1-4.237.
Texte intégralMersch, Johannes, et Gerald Gerlach. « Properties and special phenomena of strain sensors made of carbon particle-filled elastomers ». tm - Technisches Messen, 22 juin 2023. http://dx.doi.org/10.1515/teme-2023-0022.
Texte intégralWu, Dacheng. « Fabrication and Properties of Elastomeric Yarn from Poly (Ether Ester) Staple Fiber by Ring Spinning ». Trends in Textile Engineering & ; Fashion Technology 8, no 1 (30 janvier 2023). http://dx.doi.org/10.31031/tteft.2023.08.000676.
Texte intégralHo, Jhih-Hao, Kai-Chuan Kuo, Tse-Yu Lo, Chun-Ting Chang, Yu-Hsuan Tseng, Bhaskarchand Gautam, Che-Tseng Lin et Jiun-Tai Chen. « Upcycling Fabrics : Valorization of Recycled Polyethylene Terephthalate (r-PET) Plastic Waste into Thermoplastic Polyester Elastomers (TPEE) for Fiber Spinning ». ACS Applied Polymer Materials, 2 janvier 2024. http://dx.doi.org/10.1021/acsapm.3c01943.
Texte intégralGraziano, Ricardo Vera, Andromeda A. L. Monroy Brera, Raúl Montiel Campos et Alfredo Maciel Cerda. « Soluble poly(glycerol sebacate) and poly(ε-caprolactone) 3D scaffolds for blood vessel constructs ». MRS Proceedings 1819 (2016). http://dx.doi.org/10.1557/opl.2016.69.
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