Articles de revues sur le sujet « EPOXY THERMOSETES »
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Zhang, Bao Hua, Bin Chen, Hong Xu et Yan Qing Weng. « Study on the Properties of Epoxy Thermosets Cured by ImHBPs under Lower Temperature ». Advanced Materials Research 150-151 (octobre 2010) : 651–54. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.150-151.651.
Texte intégralRösel, Uta, et Dietmar Drummer. « Correlation between the Flow and Curing Behavior of Hard Magnetic Fillers in Thermosets and the Magnetic Properties ». Magnetism 1, no 1 (27 novembre 2021) : 37–57. http://dx.doi.org/10.3390/magnetism1010004.
Texte intégralRothenhäusler, Florian, et Holger Ruckdaeschel. « l-Arginine as Bio-Based Curing Agent for Epoxy Resins : Temperature-Dependence of Mechanical Properties ». Polymers 14, no 21 (3 novembre 2022) : 4696. http://dx.doi.org/10.3390/polym14214696.
Texte intégralQian, Dan, Jiahai Zhou, Jieyuan Zheng, Jun Cao, Jintao Wan et Hong Fan. « Synthesis, Curing Behaviors and Properties of a Bio-Based Trifunctional Epoxy Silicone Modified Epoxy Thermosets ». Polymers 14, no 20 (18 octobre 2022) : 4391. http://dx.doi.org/10.3390/polym14204391.
Texte intégralEcochard, Yvan, Mélanie Decostanzi, Claire Negrell, Rodolphe Sonnier et Sylvain Caillol. « Cardanol and Eugenol Based Flame Retardant Epoxy Monomers for Thermostable Networks ». Molecules 24, no 9 (10 mai 2019) : 1818. http://dx.doi.org/10.3390/molecules24091818.
Texte intégralMénard, Raphaël, Claire Negrell-Guirao, Laurent Ferry, Rodolphe Sonnier et Ghislain David. « Synthesis of biobased phosphate flame retardants ». Pure and Applied Chemistry 86, no 11 (1 novembre 2014) : 1637–50. http://dx.doi.org/10.1515/pac-2014-0703.
Texte intégralCouture, Guillaume, Lérys Granado, Florent Fanget, Bernard Boutevin et Sylvain Caillol. « Limonene-Based Epoxy : Anhydride Thermoset Reaction Study ». Molecules 23, no 11 (23 octobre 2018) : 2739. http://dx.doi.org/10.3390/molecules23112739.
Texte intégralRösel, Uta, et Dietmar Drummer. « Extension of the Application Range of Multipolar Bonded Ring Magnets by Thermosets in Comparison to Thermoplastics ». Magnetism 3, no 1 (20 mars 2023) : 71–89. http://dx.doi.org/10.3390/magnetism3010007.
Texte intégralHan, Xiao, Rui Chen, Mei Yang, Chuanbo Sun, Kun Wang et Yinsong Wang. « Transparent low-flammability epoxy resins using a benzoguanamine-based DOPO derivative ». High Performance Polymers 34, no 2 (13 octobre 2021) : 173–83. http://dx.doi.org/10.1177/09540083211049966.
Texte intégralHan, Xiao, Rui Chen, Mei Yang, Chuanbo Sun, Kun Wang et Yinsong Wang. « Transparent low-flammability epoxy resins using a benzoguanamine-based DOPO derivative ». High Performance Polymers 34, no 2 (13 octobre 2021) : 173–83. http://dx.doi.org/10.1177/09540083211049966.
Texte intégralNoè, Camilla, Minna Hakkarainen et Marco Sangermano. « Cationic UV-Curing of Epoxidized Biobased Resins ». Polymers 13, no 1 (28 décembre 2020) : 89. http://dx.doi.org/10.3390/polym13010089.
Texte intégralGenua, Aratz, Sarah Montes, Itxaso Azcune, Alaitz Rekondo, Samuel Malburet, Bénédicte Daydé-Cazals et Alain Graillot. « Build-To-Specification Vanillin and Phloroglucinol Derived Biobased Epoxy-Amine Vitrimers ». Polymers 12, no 11 (10 novembre 2020) : 2645. http://dx.doi.org/10.3390/polym12112645.
Texte intégralKhatiwada, Shankar, Uwe Gohs, Ralf Lach, Gert Heinrich et Rameshwar Adhikari. « A New Way of Toughening of Thermoset by Dual-Cured Thermoplastic/Thermosetting Blend ». Materials 12, no 3 (12 février 2019) : 548. http://dx.doi.org/10.3390/ma12030548.
Texte intégralValášek, Petr, Jozef Žarnovský et Miroslav Müller. « Thermoset Composite on Basis of Recycled Rubber ». Advanced Materials Research 801 (septembre 2013) : 67–73. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.801.67.
Texte intégralRuiz, Quentin, Sylvie Pourchet, Vincent Placet, Laurent Plasseraud et Gilles Boni. « New Eco-Friendly Synthesized Thermosets from Isoeugenol-Based Epoxy Resins ». Polymers 12, no 1 (17 janvier 2020) : 229. http://dx.doi.org/10.3390/polym12010229.
Texte intégralRamon, Eric, Carmen Sguazzo et Pedro Moreira. « A Review of Recent Research on Bio-Based Epoxy Systems for Engineering Applications and Potentialities in the Aviation Sector ». Aerospace 5, no 4 (16 octobre 2018) : 110. http://dx.doi.org/10.3390/aerospace5040110.
Texte intégralFortunato, Giovanni, Luca Anghileri, Gianmarco Griffini et Stefano Turri. « Simultaneous Recovery of Matrix and Fiber in Carbon Reinforced Composites through a Diels–Alder Solvolysis Process ». Polymers 11, no 6 (6 juin 2019) : 1007. http://dx.doi.org/10.3390/polym11061007.
Texte intégralRothenhäusler, Florian, et Holger Ruckdaeschel. « Amino Acids as Bio-Based Curing Agents for Epoxy Resin : Correlation of Network Structure and Mechanical Properties ». Polymers 15, no 2 (11 janvier 2023) : 385. http://dx.doi.org/10.3390/polym15020385.
Texte intégralZhang, Bao Hua, Jun Dan Ye, Bin Chen et Yan Qing Weng. « Influence of Curing Process on the Performance of Epoxy Thermosets ». Advanced Materials Research 79-82 (août 2009) : 2175–78. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.79-82.2175.
Texte intégralDeringer, Tim, Christian Gröschel et Dietmar Drummer. « Influence of mold temperature and process time on the degree of cure of epoxy-based materials for thermoset injection molding and prepreg compression molding ». Journal of Polymer Engineering 38, no 1 (26 janvier 2018) : 73–81. http://dx.doi.org/10.1515/polyeng-2016-0409.
Texte intégralHenry, Michael M., Stephen Thomas, Mone’t Alberts, Carla E. Estridge, Brittan Farmer, Olivia McNair et Eric Jankowski. « General-Purpose Coarse-Grained Toughened Thermoset Model for 44DDS/DGEBA/PES ». Polymers 12, no 11 (30 octobre 2020) : 2547. http://dx.doi.org/10.3390/polym12112547.
Texte intégralBorchardt, John K. « Tougher epoxy thermosets ». Materials Today 7, no 5 (mai 2004) : 12. http://dx.doi.org/10.1016/s1369-7021(04)00224-x.
Texte intégralEngelmann, Gunnar, et Johannes Ganster. « Bio-based epoxy resins with low molecular weight kraft lignin and pyrogallol ». Holzforschung 68, no 4 (1 mai 2014) : 435–46. http://dx.doi.org/10.1515/hf-2013-0023.
Texte intégralBarabanova, Anna I., Egor S. Afanas’ev, Vyacheslav S. Molchanov, Andrey A. Askadskii et Olga E. Philippova. « Unmodified Silica Nanoparticles Enhance Mechanical Properties and Welding Ability of Epoxy Thermosets with Tunable Vitrimer Matrix ». Polymers 13, no 18 (9 septembre 2021) : 3040. http://dx.doi.org/10.3390/polym13183040.
Texte intégralMei, Honggang, Huaming Wang, Lei Li et Sixun Zheng. « Generation of One-Dimensional Fibrous Polyethylene Nanocrystals in Epoxy Thermosets ». Polymers 14, no 18 (19 septembre 2022) : 3921. http://dx.doi.org/10.3390/polym14183921.
Texte intégralSantiago, David, et Àngels Serra. « Enhancement of Epoxy Thermosets with Hyperbranched and Multiarm Star Polymers : A Review ». Polymers 14, no 11 (30 mai 2022) : 2228. http://dx.doi.org/10.3390/polym14112228.
Texte intégralMohajeri, S., MJ Zohuriaan-Mehr et S. Pazokifard. « Epoxy matrix toughness improvement via reactive bio-resin alloying ». High Performance Polymers 29, no 7 (6 juillet 2016) : 772–84. http://dx.doi.org/10.1177/0954008316656743.
Texte intégralGiebler, Michael, Simone Radl, Thomas Ules, Thomas Griesser et Sandra Schlögl. « Photopatternable Epoxy-Based Thermosets ». Materials 12, no 15 (24 juillet 2019) : 2350. http://dx.doi.org/10.3390/ma12152350.
Texte intégralGiamberjni, M., E. Amendola et C. Carfagna. « Liquid Crystalline Epoxy Thermosets ». Molecular Crystals and Liquid Crystals Science and Technology. Section A. Molecular Crystals and Liquid Crystals 266, no 1 (juin 1995) : 9–22. http://dx.doi.org/10.1080/10587259508033628.
Texte intégralShao, Shih Wei, Chien Han Chen, Jian Ren Chan, Tzong Yuan Juang, Mahdi M. Abu-Omar et Ching Hsuan Lin. « Full atom-efficiency transformation of wasted polycarbonates into epoxy thermosets and the catalyst-free degradation of the thermosets for environmental sustainability ». Green Chemistry 22, no 14 (2020) : 4683–96. http://dx.doi.org/10.1039/d0gc01318h.
Texte intégralChen, Chien-Han, Shih-Huang Tung, Ru-Jong Jeng, Mahdi M. Abu-Omar et Ching-Hsuan Lin. « A facile strategy to achieve fully bio-based epoxy thermosets from eugenol ». Green Chemistry 21, no 16 (2019) : 4475–88. http://dx.doi.org/10.1039/c9gc01184f.
Texte intégralRösel, Uta, et Dietmar Drummer. « Correlation between the Material System and the Magnetic Properties in Thermoset-Based Multipolar Ring Magnets ». Magnetism 3, no 3 (14 août 2023) : 226–44. http://dx.doi.org/10.3390/magnetism3030018.
Texte intégralSantiago, David, Dailyn Guzmán, Xavier Ramis, Francesc Ferrando et Àngels Serra. « New Epoxy Thermosets Derived from Clove Oil Prepared by Epoxy-Amine Curing ». Polymers 12, no 1 (27 décembre 2019) : 44. http://dx.doi.org/10.3390/polym12010044.
Texte intégralVini, R., S. Thenmozhi et SC Murugavel. « Synthesis, characterization and thermal degradation kinetics of azomethine-based halogen-free flame-retardant polyphosphonates ». High Performance Polymers 31, no 1 (18 janvier 2018) : 86–96. http://dx.doi.org/10.1177/0954008317752073.
Texte intégralLiu, Ren, Xiaopeng Zhang, Shuai Gao, Xiaoya Liu, Zhen Wang et Jingling Yan. « Bio-based epoxy-anhydride thermosets from six-armed linoleic acid-derived epoxy resin ». RSC Advances 6, no 58 (2016) : 52549–55. http://dx.doi.org/10.1039/c6ra09077j.
Texte intégralHamciuc, Corneliu, Tăchiță Vlad-Bubulac, Diana Serbezeanu, Ana-Maria Macsim, Gabriela Lisa, Ion Anghel et Ioana-Emilia Şofran. « Thermal Properties and Flammability Characteristics of a Series of DGEBA-Based Thermosets Loaded with a Novel Bisphenol Containing DOPO and Phenylphosphonate Units ». Materials 15, no 21 (6 novembre 2022) : 7829. http://dx.doi.org/10.3390/ma15217829.
Texte intégralFerrari, Francesca, Carola Esposito Corcione, Raffaella Striani, Lorena Saitta, Gianluca Cicala et Antonio Greco. « Fully Recyclable Bio-Based Epoxy Formulations Using Epoxidized Precursors from Waste Flour : Thermal and Mechanical Characterization ». Polymers 13, no 16 (18 août 2021) : 2768. http://dx.doi.org/10.3390/polym13162768.
Texte intégralMora, Tayouo, Boutevin, David et Caillol. « Synthesis of Pluri-Functional Amine Hardeners from Bio-Based Aromatic Aldehydes for Epoxy Amine Thermosets ». Molecules 24, no 18 (9 septembre 2019) : 3285. http://dx.doi.org/10.3390/molecules24183285.
Texte intégralSerra, Angels, Xavier Ramis et Xavier Fernández-Francos. « Epoxy Sol-Gel Hybrid Thermosets ». Coatings 6, no 1 (3 février 2016) : 8. http://dx.doi.org/10.3390/coatings6010008.
Texte intégralHuang, Chih-Feng, Wen-Hua Chen, Junko Aimi, Yi-Shen Huang, Sathesh Venkatesan, Yeo-Wan Chiang, Shih-Hung Huang, Shiao-Wei Kuo et Tao Chen. « Synthesis of well-defined PCL-b-PnBA-b-PMMA ABC-type triblock copolymers : toward the construction of nanostructures in epoxy thermosets ». Polymer Chemistry 9, no 48 (2018) : 5644–54. http://dx.doi.org/10.1039/c8py01357h.
Texte intégralZweifel, Lucian, Klaus Ritter et Christian Brauner. « The Mechanical Characterization of Welded Hybrid Joints Based on a Fast-Curing Epoxy Composite with an Integrated Phenoxy Coupling Layer ». Materials 15, no 3 (8 février 2022) : 1264. http://dx.doi.org/10.3390/ma15031264.
Texte intégralMauro, Chiara Di, Aratz Genua et Alice Mija. « Building thermally and chemically reversible covalent bonds in vegetable oil based epoxy thermosets. Influence of epoxy–hardener ratio in promoting recyclability ». Materials Advances 1, no 6 (2020) : 1788–98. http://dx.doi.org/10.1039/d0ma00370k.
Texte intégralFache, M., B. Boutevin et S. Caillol. « Epoxy thermosets from model mixtures of the lignin-to-vanillin process ». Green Chemistry 18, no 3 (2016) : 712–25. http://dx.doi.org/10.1039/c5gc01070e.
Texte intégralYi, Liang, Zhixiong Huang, Cao Yu, Yongli Peng et Xinglong Liu. « Synthesis of a 9,10-dihydro-9-oxo-10phosphaphenanthrene-10-oxide-based reactive flame-retardant curing agent ». Materials Express 10, no 9 (30 septembre 2020) : 1470–76. http://dx.doi.org/10.1166/mex.2020.1763.
Texte intégralAcebo, Cristina, Xavier Fernàndez-Francos, Xavier Ramis et Àngels Serra. « Thiol-yne/thiol-epoxy hybrid crosslinked materials based on propargyl modified hyperbranched poly(ethyleneimine) and diglycidylether of bisphenol A resins ». RSC Advances 6, no 66 (2016) : 61576–84. http://dx.doi.org/10.1039/c6ra13158a.
Texte intégralXu, Xiwei, Songqi Ma, Jiahui Wu, Jintao Yang, Binbo Wang, Sheng Wang, Qiong Li, Jie Feng, Shusen You et Jin Zhu. « High-performance, command-degradable, antibacterial Schiff base epoxy thermosets : synthesis and properties ». Journal of Materials Chemistry A 7, no 25 (2019) : 15420–31. http://dx.doi.org/10.1039/c9ta05293c.
Texte intégralDe, Bibekananda, et Niranjan Karak. « Ultralow dielectric, high performing hyperbranched epoxy thermosets : synthesis, characterization and property evaluation ». RSC Advances 5, no 44 (2015) : 35080–88. http://dx.doi.org/10.1039/c5ra04248h.
Texte intégralHaybat, Mehmet, Thomas Guenther, Romit Kulkarni, Serhat Sahakalkan, Tobias Grözinger, Thilo Rothermel, Sascha Weser et André Zimmermann. « Characterization of Hermetically Sealed Metallic Feedthroughs through Injection-Molded Epoxy-Molding Compounds ». Applied Mechanics 2, no 4 (30 novembre 2021) : 976–95. http://dx.doi.org/10.3390/applmech2040057.
Texte intégralKuang, Xiao, Qian Shi, Yunying Zhou, Zeang Zhao, Tiejun Wang et H. Jerry Qi. « Dissolution of epoxy thermosets via mild alcoholysis : the mechanism and kinetics study ». RSC Advances 8, no 3 (2018) : 1493–502. http://dx.doi.org/10.1039/c7ra12787a.
Texte intégralDragašius, Egidijus, et Inga Skiedraite. « Cure Monitoring of Thermosets Using Disc Bimorph Transducers ». Solid State Phenomena 220-221 (janvier 2015) : 380–84. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.220-221.380.
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