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Bona, Anna. « Theoretical and Experimental Review of Applied Mechanical Tests for Carbon Composites with Thermoplastic Polymer Matrix ». Transactions on Aerospace Research 2019, no 4 (1 décembre 2019) : 55–65. http://dx.doi.org/10.2478/tar-2019-0023.
Texte intégralKrivonogov, P. S., A. E. Shkuro, V. V. Glukhikh et O. V. Stoyanov. « Composite Materials Based on Thermoplastic Matrix ». Polymer Science, Series D 12, no 1 (janvier 2019) : 41–46. http://dx.doi.org/10.1134/s1995421219010106.
Texte intégralPitchumani, Randa. « PROCESSING OF THERMOPLASTIC-MATRIX COMPOSITE MATERIALS ». Annual Review of Heat Transfer 12, no 12 (2002) : 117–86. http://dx.doi.org/10.1615/annualrevheattransfer.v12.60.
Texte intégralFolkes, M. J. « Advances in thermoplastic matrix composite materials ». Materials & ; Design 12, no 1 (février 1991) : 57. http://dx.doi.org/10.1016/0261-3069(91)90095-l.
Texte intégralRamakrishnan, T., M. D. Mohan Gift, S. Chitradevi, R. Jegan, P. Subha Hency Jose, H. N. Nagaraja, Rajneesh Sharma, P. Selvakumar et Sintayehu Mekuria Hailegiorgis. « Study of Numerous Resins Used in Polymer Matrix Composite Materials ». Advances in Materials Science and Engineering 2022 (20 mars 2022) : 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2022/1088926.
Texte intégralSchreil, Daniela, Georgi Zhilev, Alexander Matschinski et Klaus Drechsler. « Development of a Test Bench for the Investigation of Thermoplastic-Thermoset Material Combinations in Additive Manufacturing ». Materials Science Forum 1067 (10 août 2022) : 107–12. http://dx.doi.org/10.4028/p-3nvb83.
Texte intégralMangaraj, D. « Role of Compatibilization in Recycling Rubber Waste by Blending with Plastics ». Rubber Chemistry and Technology 78, no 3 (1 juillet 2005) : 536–47. http://dx.doi.org/10.5254/1.3547895.
Texte intégralSorokin, A. E., V. A. Sagomonova, A. P. Petrova et L. V. Solovyanchik. « MANUFACTURING TECHNOLOGIES OF POLYMER COMPOSITE MATERIALS ON THERMOPLASTICS (review) ». Proceedings of VIAM, no 3 (2021) : 78–86. http://dx.doi.org/10.18577/2307-6046-2021-0-3-78-86.
Texte intégralBano, Afroza, et Manish Kumar Gupta. « A Study Of Welding Of Heterogenous Polycarbonate Substances Utilizing Hybrid Filaments Of Fused Deposition Modeling ». Journal of University of Shanghai for Science and Technology 23, no 12 (9 décembre 2021) : 146–57. http://dx.doi.org/10.51201/jusst/21/12996.
Texte intégralHussain, M., A. Imad, A. Saouab, A. Abbas, T. Kanit, S. Shahid et Y. Nawab. « Delamination Characteristics of Aluminum-Composite Bonds : Impact of Reinforcements and Matrices ». International Journal of Polymer Science 2023 (30 décembre 2023) : 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2023/6020509.
Texte intégralValente, Marco, Ilaria Rossitti, Ilario Biblioteca et Matteo Sambucci. « Thermoplastic Composite Materials Approach for More Circular Components : From Monomer to In Situ Polymerization, a Review ». Journal of Composites Science 6, no 5 (29 avril 2022) : 132. http://dx.doi.org/10.3390/jcs6050132.
Texte intégralSilva, R. F., João F. Silva, João Pedro Nunes, Carlos A. Bernardo et António Torres Marques. « New Powder Coating Equipment to Produce Continuous Fibre Thermoplastic Matrix Towpregs ». Materials Science Forum 587-588 (juin 2008) : 246–50. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.587-588.246.
Texte intégralDi Landro, L., et M. Pegoraro. « Carbon fibre thermoplastic matrix adhesion ». Journal of Materials Science 22, no 6 (juin 1987) : 1980–86. http://dx.doi.org/10.1007/bf01132927.
Texte intégralMihu, Georgel, Sebastian-Marian Draghici, Vasile Bria, Adrian Circiumaru et Iulian-Gabriel Birsan. « Mechanical Properties of Some Epoxy-PMMA Blends ». Materiale Plastice 58, no 2 (5 juillet 2021) : 220–28. http://dx.doi.org/10.37358/mp.21.2.5494.
Texte intégralBigg, D. M., D. F. Hiscock, J. R. Preston et E. J. Bradbury. « Thermoplastic matrix sheet composites ». Polymer Composites 9, no 3 (juin 1988) : 222–28. http://dx.doi.org/10.1002/pc.750090309.
Texte intégralValente, Marco, Ilaria Rossitti et Matteo Sambucci. « Different Production Processes for Thermoplastic Composite Materials : Sustainability versus Mechanical Properties and Processes Parameter ». Polymers 15, no 1 (3 janvier 2023) : 242. http://dx.doi.org/10.3390/polym15010242.
Texte intégralSzymański, Rafał. « Non-Destructive Testing of Thermoplastic Carbon Composite Structures ». Transactions on Aerospace Research 2020, no 1 (1 mars 2020) : 34–52. http://dx.doi.org/10.2478/tar-2020-0003.
Texte intégralÖztekin, Hilal Filiz, Mustafa Gür, Serkan Erdem et Mete Onur Kaman. « Effect of fiber type and thickness on mechanical behavior of thermoplastic composite plates reinforced with fabric plies ». Journal of Structural Engineering & ; Applied Mechanics 5, no 3 (30 septembre 2022) : 161–69. http://dx.doi.org/10.31462/jseam.2022.03161169.
Texte intégralSong, Xincheng, Wenju Wang, Fufeng Yang, Guoping Wang et Xiaoting Rui. « The study of enhancement of magnetorheological effect based on natural rubber/thermoplastic elastomer SEBS hybrid matrix ». Journal of Intelligent Material Systems and Structures 31, no 3 (29 novembre 2019) : 339–48. http://dx.doi.org/10.1177/1045389x19888790.
Texte intégralZaragkas, Thomas, Spyridon Psarras, George Sotiriadis et Vassilis Kostopoulos. « Experimental and Numerical Study of Bearing Damage of a CF-LMPAEK Thermoplastic Composite ». Journal of Composites Science 8, no 1 (18 janvier 2024) : 35. http://dx.doi.org/10.3390/jcs8010035.
Texte intégralLi, Wen Yan, Hai Tao Cheng et Shuang Bao Zhang. « Methods of Improving the Interfacial Compatibility of the Bamboo Fiber/Thermoplastic ». Advanced Materials Research 602-604 (décembre 2012) : 1130–34. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.602-604.1130.
Texte intégralDharmarajan, N., et L. G. Kaufman. « High Flow TPO Compounds Containing Branched EPDM Modifiers ». Rubber Chemistry and Technology 71, no 4 (1 septembre 1998) : 778–94. http://dx.doi.org/10.5254/1.3538504.
Texte intégralSebaey, Tamer A., Mohamed Bouhrara et Noel O’Dowd. « Fibre Alignment and Void Assessment in Thermoplastic Carbon Fibre Reinforced Polymers Manufactured by Automated Tape Placement ». Polymers 13, no 3 (2 février 2021) : 473. http://dx.doi.org/10.3390/polym13030473.
Texte intégralMansor, Muhd Ridzuan, S. M. Sapuan, Edi Syam Zainudin, A. A. Nuraini et Arep Ariff Hambali. « Thermoplastic Matrix Material Selection Using Multi Criteria Decision Making Method for Hybrid Polymer Composites ». Applied Mechanics and Materials 564 (juin 2014) : 439–43. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.564.439.
Texte intégralBaibarac, M., A. Nila, I. Smaranda, M. Stroe, L. Stingescu, M. Cristea, R. C. Cercel et al. « Optical, Structural, and Dielectric Properties of Composites Based on Thermoplastic Polymers of the Polyolefin and Polyurethane Type and BaTiO3 Nanoparticles ». Materials 14, no 4 (5 février 2021) : 753. http://dx.doi.org/10.3390/ma14040753.
Texte intégralNgo, Gia Viet. « Thermoplastic Characteristics of Polymer Composite Materials Used for the Manufacture of Ship Systems Pipelines ». Key Engineering Materials 869 (octobre 2020) : 7–14. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.869.7.
Texte intégralYu, Meihong, Yongjie Zheng et Jingzhi Tian. « Study on the biodegradability of modified starch/polylactic acid (PLA) composite materials ». RSC Advances 10, no 44 (2020) : 26298–307. http://dx.doi.org/10.1039/d0ra00274g.
Texte intégralSockol, Steve, Christoph Doerffel, Juliane Mehnert, Gerd Zwinzscher, Steffen Rein, Mirko Spieler, Lothar Kroll et Wolfgang Nendel. « Ultrasonic-Impregnation for Fiber-Reinforced Thermoplastic Prepreg Production ». Key Engineering Materials 742 (juillet 2017) : 17–24. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.742.17.
Texte intégralAnoshkin, A. N., Pavel V. Pisarev et G. S. Shipunov. « Prediction of the Mechanical Characteristics of Reinforced Thermoplastic Composite Materials Used in Aviation ». Materials Science Forum 945 (février 2019) : 801–6. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.945.801.
Texte intégralПрут, Eduard Prut, Черкашина, Natalya Cherkashina, Ястребинская et Anna Yastrebinskaya. « DEVELOPMENT OF POLYMERIC COMPOSITE MATERIALS BASED ON THERMOPLASTIC ELASTOMERS ». Bulletin of Belgorod State Technological University named after. V. G. Shukhov 1, no 12 (11 novembre 2016) : 195–99. http://dx.doi.org/10.12737/22761.
Texte intégralGhasemi Nejhad, M. N., R. D. Cope et S. I. Gu¨c¸eri. « Thermal Analysis of In-Situ Thermoplastic-Matrix Composite Filament Winding ». Journal of Heat Transfer 113, no 2 (1 mai 1991) : 304–13. http://dx.doi.org/10.1115/1.2910562.
Texte intégralAlfonso, A., J. Andrés et J. A. García. « Study of the Proper Sintering Conditions of Anionically-Polymerized Polyamide 6 Matrices for the Fabrication of Greencomposites ». Materials Science Forum 713 (février 2012) : 121–26. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.713.121.
Texte intégralCebe, Peggy. « Review of Recent Developments in Poly(Phenylene Sulphide) ». Polymers and Polymer Composites 3, no 4 (mai 1995) : 239–66. http://dx.doi.org/10.1177/096739119500300401.
Texte intégralDiaz, G. « Comment on ?Carbon fibre-thermoplastic matrix adhesion ? » Journal of Materials Science Letters 7, no 10 (octobre 1988) : 1042. http://dx.doi.org/10.1007/bf00720819.
Texte intégralCebe, Peggy. « Review of Recent Developments in Poly(Phenylene Sulphide) ». Engineering Plastics 3, no 4 (janvier 1995) : 147823919500300. http://dx.doi.org/10.1177/147823919500300401.
Texte intégralMiller, A., et A. G. Gibson. « Impregnation Techniques for Thermoplastic Matrix Composites ». Polymers and Polymer Composites 4, no 7 (octobre 1996) : 459–81. http://dx.doi.org/10.1177/096739119600400701.
Texte intégralChervakov, D. O., O. S. Sverdlikovska et O. V. Chervakov. « Development of thermoplastic composite materials based on modified polypropylene ». Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii, no 3 (mai 2021) : 145–49. http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-136-3-145-149.
Texte intégralHan, Liu, Yao Song, Hui Qi, Jin-Shui Yang, Shuang Li et Ping-An Liu. « A Comparative Study on the Mechanical Properties of Open-Hole Carbon Fiber-Reinforced Thermoplastic and Thermosetting Composite Materials ». Polymers 15, no 22 (20 novembre 2023) : 4468. http://dx.doi.org/10.3390/polym15224468.
Texte intégralFazli, Ali, et Denis Rodrigue. « Waste Rubber Recycling : A Review on the Evolution and Properties of Thermoplastic Elastomers ». Materials 13, no 3 (8 février 2020) : 782. http://dx.doi.org/10.3390/ma13030782.
Texte intégralHuang, Yucheng, Yang Zheng, Amrita Sarkar, Yanmei Xu, Morgan Stefik et Brian C. Benicewicz. « Matrix-Free Polymer Nanocomposite Thermoplastic Elastomers ». Macromolecules 50, no 12 (6 juin 2017) : 4742–53. http://dx.doi.org/10.1021/acs.macromol.7b00873.
Texte intégralBoria, Simonetta, et Alessandro Scattina. « Energy absorption capability of laminated plates made of fully thermoplastic composite ». Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C : Journal of Mechanical Engineering Science 232, no 8 (19 février 2018) : 1389–401. http://dx.doi.org/10.1177/0954406218760059.
Texte intégralIjaz, M., M. Robinson, P. N. H. Wright et A. G. Gibson. « Vacuum Consolidation of Commingled Thermoplastic Matrix Composites ». Journal of Composite Materials 41, no 2 (23 mars 2006) : 243–62. http://dx.doi.org/10.1177/0021998306063793.
Texte intégralCañavate, J., P. Casas, F. Carrillo, F. Nogués et X. Colom. « Thermoplastic elastomers including ground tyre rubber in a thermoplastic matrix ». World Journal of Engineering 8, no 2 (1 juin 2011) : 165–70. http://dx.doi.org/10.1260/1708-5284.8.2.165.
Texte intégralKoroteeva, L. I., A. V. Sharonov, P. A. Astakhov, N. A. Mironov et A. V. Sergeeva. « The Design of Composite Materials of Prescribed Structure and Properties ». International Polymer Science and Technology 44, no 7 (juillet 2017) : 17–20. http://dx.doi.org/10.1177/0307174x1704400704.
Texte intégralAdeniran, Olusanmi, Weilong Cong et Kayode Oluwabunmi. « Thermoplastic matrix material influences on the mechanical performance of additively manufactured carbon-fiber-reinforced plastic composites ». Journal of Composite Materials 56, no 9 (4 mars 2022) : 1391–405. http://dx.doi.org/10.1177/00219983221077345.
Texte intégralBeaudoin, E., B. Abecassis, D. Constantin, J. Degrouard et P. Davidson. « Strain-controlled fluorescence polarization in a CdSe nanoplatelet–block copolymer composite ». Chemical Communications 51, no 19 (2015) : 4051–54. http://dx.doi.org/10.1039/c4cc07617f.
Texte intégralKhanjar, Saleh, Srimanta Barui, Kunal Kate et Kameswara Pavan Kumar Ajjarapu. « An Investigation into Mechanical Properties of 3D Printed Thermoplastic-Thermoset Mixed-Matrix Composites : Synergistic Effects of Thermoplastic Skeletal Lattice Geometries and Thermoset Properties ». Materials 17, no 17 (9 septembre 2024) : 4426. http://dx.doi.org/10.3390/ma17174426.
Texte intégralYassin, Khaled, et Mehdi Hojjati. « Processing of thermoplastic matrix composites through automated fiber placement and tape laying methods ». Journal of Thermoplastic Composite Materials 31, no 12 (26 novembre 2017) : 1676–725. http://dx.doi.org/10.1177/0892705717738305.
Texte intégralMashukov, N. I., Albina M. Altueva, Galina M. Danilova-Volkovskaya et Gennady B. Shustov. « The Magneto-Dimensional Transformation Properties of the Ultradispersed Metallic Media as a Mechanism for Managing the Macrodynamic Features of Crystallizing Thermoplastic Nanocomposites ». Key Engineering Materials 899 (8 septembre 2021) : 292–99. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.899.292.
Texte intégralAdumitroaie, Adi, Fedor Antonov, Aleksey Khaziev, Andrey Azarov, Mikhail Golubev et Valery V. Vasiliev. « Novel Continuous Fiber Bi-Matrix Composite 3-D Printing Technology ». Materials 12, no 18 (17 septembre 2019) : 3011. http://dx.doi.org/10.3390/ma12183011.
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