Artigos de revistas sobre o tema "Polymers welding"
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MARCUS, MIRANDA, e EROL SANCAKTAR. "Prediction of Ultrasonic Welding Parameters for Polymer Joining". Welding Journal 103, n.º 10 (1 de julho de 2024): 308–24. http://dx.doi.org/10.29391/2024.103.027.
Texto completo da fonteVaz, Cláudio Turani, e Alexandre Queiroz Bracarense. "The Effect of the Use of PTFE as a Covered-Electrode Binder on Metal Transfer". Soldagem & Inspeção 20, n.º 2 (junho de 2015): 160–70. http://dx.doi.org/10.1590/0104-9224/si2002.04.
Texto completo da fonteSingh, Rupinder, Ranvijay Kumar e IPS Ahuja. "Mechanical, thermal and melt flow of aluminum-reinforced PA6/ABS blend feedstock filament for fused deposition modeling". Rapid Prototyping Journal 24, n.º 9 (12 de novembro de 2018): 1455–68. http://dx.doi.org/10.1108/rpj-05-2017-0094.
Texto completo da fonteQiu, Jian Hui, Yang Zhao, Taku Yamamoto e Guo Hong Zhang. "Study on Direct-Weld between Bakelite and Aluminum". Materials Science Forum 675-677 (fevereiro de 2011): 457–60. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.675-677.457.
Texto completo da fonteLiu, Jin-Feng, Ying-Guo Zhou, Shu-Jin Chen, Shao-Qiang Ren e Jun Zou. "Effects of Friction Stir Welding on the Mechanical Behaviors of Extrusion-Based Additive Manufactured Polymer Parts". Polymers 15, n.º 15 (3 de agosto de 2023): 3288. http://dx.doi.org/10.3390/polym15153288.
Texto completo da fonteNonhof, C. J. "Laser welding of polymers". Polymer Engineering and Science 34, n.º 20 (outubro de 1994): 1547–49. http://dx.doi.org/10.1002/pen.760342005.
Texto completo da fonteOlowinsky, Alexander, e Andreas Rösner. "Laser Welding of Polymers". Laser Technik Journal 9, n.º 2 (abril de 2012): 52–56. http://dx.doi.org/10.1002/latj.201290023.
Texto completo da fonteda Conceição, Marceli do N., Javier Anaya-Mancipe, Daniele C. Bastos, Patrícia S. C. Pereira e Elaine V. D. G. Libano. "Influence of Additional Devices and Polymeric Matrix on In Situ Welding in Material Extrusion: A Review". Processes 13, n.º 1 (9 de janeiro de 2025): 171. https://doi.org/10.3390/pr13010171.
Texto completo da fonteTjahjanti, Prantasi Harmi, Iswanto, Edi Widodo e Sholeh Pamuji. "Examination of Thermoplastic Polymers for Splicing and Bending". Nano Hybrids and Composites 38 (3 de fevereiro de 2023): 87–97. http://dx.doi.org/10.4028/p-8myjhn.
Texto completo da fonteRogale, Dubravko, Siniša Fajt, Snježana Firšt Rogale e Željko Knezić. "Interdependence of Technical and Technological Parameters in Polymer Ultrasonic Welding". Machines 10, n.º 10 (23 de setembro de 2022): 845. http://dx.doi.org/10.3390/machines10100845.
Texto completo da fonteFabijański, Mariusz, e Guofeng Han. "Polymers welding methods including biodegradable materials". Welding Technology Review 92, n.º 2 (29 de março de 2020): 41–49. http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v92i2.1097.
Texto completo da fonteAbdallah, Lounis, Ould Chikh El Bahri, Meddah Hadj Miloud, Gueraiche Larbi e Hachelaf Kaddour. "Parametric Study of the Mechanical Behavior of FSSW Welded Polymer Plates Using a New Form of Welding Tool". Defect and Diffusion Forum 389 (novembro de 2018): 205–15. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ddf.389.205.
Texto completo da fonteZai, Le, e Xin Tong. "FusionWelding of High-Strength Low-Alloy Steel: A Mini- Review". SOJ Materials Science & Engineering 7, n.º 1 (26 de março de 2019): 1–4. http://dx.doi.org/10.15226/sojmse.2019.00157.
Texto completo da fontePereira, Miguel A. R., Ana M. Amaro, Paulo N. B. Reis e Altino Loureiro. "Effect of Friction Stir Welding Techniques and Parameters on Polymers Joint Efficiency—A Critical Review". Polymers 13, n.º 13 (23 de junho de 2021): 2056. http://dx.doi.org/10.3390/polym13132056.
Texto completo da fonteNath, Rahul Kanti, Vinayak Jha, Pabitra Maji e John Deb Barma. "A novel double-side welding approach for friction stir welding of polypropylene plate". International Journal of Advanced Manufacturing Technology 113, n.º 3-4 (12 de janeiro de 2021): 691–703. http://dx.doi.org/10.1007/s00170-021-06602-9.
Texto completo da fonteQiu, Jianhui, Guohong Zhang, Eiichi Sakai, Wendi Liu e Limin Zang. "Thermal Welding by the Third Phase Between Polymers: A Review for Ultrasonic Weld Technology Developments". Polymers 12, n.º 4 (31 de março de 2020): 759. http://dx.doi.org/10.3390/polym12040759.
Texto completo da fonteSealy, Cordelia. "Welding polymers in a flash". Materials Today 7, n.º 12 (dezembro de 2004): 14. http://dx.doi.org/10.1016/s1369-7021(04)00618-2.
Texto completo da fonteDuley, W. W., e R. E. Mueller. "CO2 laser welding of polymers". Polymer Engineering and Science 32, n.º 9 (maio de 1992): 582–85. http://dx.doi.org/10.1002/pen.760320903.
Texto completo da fonteKorab, M. G., M. V. Iurzhenko, A. V. Vashchuk e I. K. Senchenkov. "Modeling of thermal processes in laser welding of polymers". Paton Welding Journal 2021, n.º 11 (28 de novembro de 2021): 3–8. http://dx.doi.org/10.37434/tpwj2021.11.01.
Texto completo da fonteRodríguez-Senín, E., Rubén de la Mano e Lourdes Blanco. "Resistive Implant Welding of Advanced Polymers". Materials Science Forum 706-709 (janeiro de 2012): 3004–9. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.706-709.3004.
Texto completo da fonteKuo, Chil-Chyuan, Jing-Yan Xu e Chong-Hao Lee. "Weld Strength of Friction Welding of Dissimilar Polymer Rods Fabricated by Fused Deposition Modeling". Polymers 14, n.º 13 (25 de junho de 2022): 2582. http://dx.doi.org/10.3390/polym14132582.
Texto completo da fonteZhai, Kehui, Fuhao Yang, Qiyan Gu, Yu Lin, Minqiu Liu, Deqin Ouyang, Yewang Chen, Ying Zhang, Qitao Lue e Shuangchen Ruan. "Research on Laser Direct Transmission Welding of Transparent Polystyrene and Polycarbonate Based on Laser Surface Modification". Polymers 17, n.º 3 (4 de fevereiro de 2025): 409. https://doi.org/10.3390/polym17030409.
Texto completo da fonteSchramkó, Márton, Róbert Gábor Stadler, Péter Pinke e Tünde Anna Kovács. "Optimization of Ultrasonic Welding of Polypropylene Sheets". Acta Materialia Transylvanica 7, n.º 2 (2024): 109–12. https://doi.org/10.33924/amt-2024-02-09.
Texto completo da fonteBouha, Djilali, Habib Khellafi, El Bahri Ould Chikh, Hadj Miloud Meddah e Abdellah Kaou. "Effect of Tool Design on the Mechanical Properties of Bobbin Friction Stir Welded High-Density Polyethylene Sheets: Experimental Study". International Journal of Engineering Research in Africa 61 (25 de julho de 2022): 95–114. http://dx.doi.org/10.4028/p-8c4i2j.
Texto completo da fonteEnriquez, Ian, Colin Noronha, Katrina Teo, Anubhav Sarmah, Surabhit Gupta, Ankush Nandi, Blake Fishbeck, Micah J. Green e Aniruddh Vashisth. "Closed-Loop Composite Welding and Bonding System Using Radio-Frequency Heating and Pressure". Journal of Composites Science 7, n.º 3 (13 de março de 2023): 116. http://dx.doi.org/10.3390/jcs7030116.
Texto completo da fonteHuang, Yongxian, Xiangchen Meng, Yuming Xie, Long Wan, Zongliang Lv, Jian Cao e Jicai Feng. "Friction stir welding/processing of polymers and polymer matrix composites". Composites Part A: Applied Science and Manufacturing 105 (fevereiro de 2018): 235–57. http://dx.doi.org/10.1016/j.compositesa.2017.12.005.
Texto completo da fonteKumar, Nitesh, Nikhil Kumar e Asish Bandyopadhyay. "A State-of-the-Art Review of Laser Welding of Polymers - Part I: Welding Parameters". Welding Journal 100, n.º 7 (1 de julho de 2021): 221–28. http://dx.doi.org/10.29391/2021.100.019.
Texto completo da fonteKhatri, Bilal, Manuel Francis Roth e Frank Balle. "Ultrasonic Welding of Additively Manufactured PEEK and Carbon-Fiber-Reinforced PEEK with Integrated Energy Directors". Journal of Manufacturing and Materials Processing 7, n.º 1 (23 de dezembro de 2022): 2. http://dx.doi.org/10.3390/jmmp7010002.
Texto completo da fonteAdhikari, Sabin, Christopher J. Durning, Jacob Fish, Jaan-Willem Simon e Sanat K. Kumar. "Modeling Thermal Welding of Semicrystalline Polymers". Macromolecules 55, n.º 5 (18 de fevereiro de 2022): 1719–25. http://dx.doi.org/10.1021/acs.macromol.1c02612.
Texto completo da fonteColditz, W. "Optimisation of extrusion welding of polymers". Welding International 2, n.º 4 (janeiro de 1988): 379–83. http://dx.doi.org/10.1080/09507118809447482.
Texto completo da fonteWood, A. S. "The Butt-fusion welding of polymers". Chemical Engineering Science 48, n.º 17 (setembro de 1993): 3071–82. http://dx.doi.org/10.1016/0009-2509(93)80173-n.
Texto completo da fonteZafar, Adeel, Mokhtar Awang, Sajjad Raza Khan e Sattar Emamian. "Effect of Double Shoulder Tool Rotational Speed on Thermo-Physical Characteristics of Friction Stir Welded 16mm Thick Nylon6". Applied Mechanics and Materials 799-800 (outubro de 2015): 251–55. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.799-800.251.
Texto completo da fonteVolkov, S. S., V. M. Nerovny e G. A. Bigus. "Ultrasonic welding of polymer fi lms". Plasticheskie massy 1, n.º 11-12 (2 de janeiro de 2020): 59–62. http://dx.doi.org/10.35164/0554-2901-2019-11-12-59-62.
Texto completo da fonteIftikhar, Syed Haris, Abdel-Hamid Ismail Mourad, Jamal Sheikh-Ahmad, Fahad Almaskari e S. Vincent. "A Comprehensive Review on Optimal Welding Conditions for Friction Stir Welding of Thermoplastic Polymers and Their Composites". Polymers 13, n.º 8 (8 de abril de 2021): 1208. http://dx.doi.org/10.3390/polym13081208.
Texto completo da fonteBarakat, Ali A., Basil M. Darras, Mohammad A. Nazzal e Aser Alaa Ahmed. "A Comprehensive Technical Review of the Friction Stir Welding of Metal-to-Polymer Hybrid Structures". Polymers 15, n.º 1 (31 de dezembro de 2022): 220. http://dx.doi.org/10.3390/polym15010220.
Texto completo da fonteKorab, Mykola, Maksym Iurzhenko, Alina Vashchuk e Marina Menzheres. "Welding of polymers by infrared laser radiation". Scientific journal of the Ternopil national technical university 108, n.º 4 (2022): 38–42. http://dx.doi.org/10.33108/visnyk_tntu2022.04.038.
Texto completo da fonteDiachenko, S. M., e T. A. Krasovsky. "Modeling of Control Modes of Technological Equipment Diring Ultrasonic Welding of Polymers". Èlektronnoe modelirovanie 45, n.º 4 (26 de agosto de 2023): 3–11. http://dx.doi.org/10.15407/emodel.45.04.003.
Texto completo da fonteYu, Kai, Qian Shi, Hao Li, John Jabour, Hua Yang, Martin L. Dunn, Tiejun Wang e H. Jerry Qi. "Interfacial welding of dynamic covalent network polymers". Journal of the Mechanics and Physics of Solids 94 (setembro de 2016): 1–17. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmps.2016.03.009.
Texto completo da fonteWang, Xiaochu, e Isaac C. Sanchez. "Welding Immiscible Polymers with a Supercritical Fluid". Langmuir 23, n.º 24 (novembro de 2007): 12192–95. http://dx.doi.org/10.1021/la7010315.
Texto completo da fonteAzarsa, Ehsan, Amir Mostafapour Asl e Vahid Tavakolkhah. "Effect of Process Parameters and Tool Coating on Mechanical Properties and Microstructure of Heat Assisted Friction Stir Welded Polyethylene Sheets". Advanced Materials Research 445 (janeiro de 2012): 765–70. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.445.765.
Texto completo da fontePerrin, Henri, Masoud Bodaghi, Vincent Berthé, Sébastien Klein e Régis Vaudemont. "On the Hot-Plate Welding of Reactively Compatibilized Acrylic-Based Composites/Polyamide (PA)-12". Materials 16, n.º 2 (10 de janeiro de 2023): 691. http://dx.doi.org/10.3390/ma16020691.
Texto completo da fonteWool, R. P., B. L. Yuan e O. J. McGarel. "Welding of polymer interfaces". Polymer Engineering and Science 29, n.º 19 (outubro de 1989): 1340–67. http://dx.doi.org/10.1002/pen.760291906.
Texto completo da fonteEpstein, Arthur J. "Electrically Conducting Polymers: Science and Technology". MRS Bulletin 22, n.º 6 (junho de 1997): 16–23. http://dx.doi.org/10.1557/s0883769400033583.
Texto completo da fonteBilici, Mustafa Kemal. "Investigation of the effects of welding variables on the welding defects of the friction stir welded high density polyethylene sheets". Journal of Elastomers & Plastics 54, n.º 3 (7 de dezembro de 2021): 457–76. http://dx.doi.org/10.1177/00952443211058845.
Texto completo da fonteLambiase, Francesco, Hamed Aghajani Derazkola e Abdolreza Simchi. "Friction Stir Welding and Friction Spot Stir Welding Processes of Polymers—State of the Art". Materials 13, n.º 10 (15 de maio de 2020): 2291. http://dx.doi.org/10.3390/ma13102291.
Texto completo da fonteZeng, Yanning, Weiming Yang, Shuxin Liu, Xiahui Shi, Aoqian Xi e Faai Zhang. "Dynamic Semi IPNs with Duple Dynamic Linkers: Self-Healing, Reprocessing, Welding, and Shape Memory Behaviors". Polymers 13, n.º 11 (21 de maio de 2021): 1679. http://dx.doi.org/10.3390/polym13111679.
Texto completo da fonteDave, Foram, Muhammad Mahmood Ali, Richard Sherlock, Asokan Kandasami e David Tormey. "Laser Transmission Welding of Semi-Crystalline Polymers and Their Composites: A Critical Review". Polymers 13, n.º 5 (24 de fevereiro de 2021): 675. http://dx.doi.org/10.3390/polym13050675.
Texto completo da fonteHassan, Gailan I., e Younis Kh Khdir. "Effect of Rotary Friction Welding Parameters on the Mechanical Behavior ABS/PE Polymers". Academic Journal of Nawroz University 7, n.º 4 (21 de dezembro de 2018): 104. http://dx.doi.org/10.25007/ajnu.v7n4a278.
Texto completo da fonteHe, Xu, Drew W. Hanzon e Kai Yu. "Cyclic welding behavior of covalent adaptable network polymers". Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics 56, n.º 5 (7 de dezembro de 2017): 402–13. http://dx.doi.org/10.1002/polb.24553.
Texto completo da fonteKathirgamanathan, Poopathy. "Microwave welding of thermoplastics using inherently conducting polymers". Polymer 34, n.º 14 (janeiro de 1993): 3105–6. http://dx.doi.org/10.1016/0032-3861(93)90641-m.
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