Статті в журналах з теми "Composite de caoutchouc naturel"

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1

Bhowmick, A. K., P. Loha, and S. N. Chakravarty. "Etudes sur l'adhesion entre un caoutchouc naturel et un caoutchouc polybutadiène." International Journal of Adhesion and Adhesives 9, no. 2 (April 1989): 66–67. http://dx.doi.org/10.1016/0143-7496(89)90019-5.

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2

Schultes, Richard Evans. "Le caoutchouc naturel: Biologie, culture et production." Economic Botany 41, no. 1 (January 1987): 16. http://dx.doi.org/10.1007/bf02859339.

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3

Mouafo, Dieudonné, and Dieudonne Mouafo. "La production camerounaise de caoutchouc naturel: Evolution et perspectives de commercialisation." Canadian Journal of African Studies / Revue Canadienne des Études Africaines 26, no. 1 (1992): 92. http://dx.doi.org/10.2307/485404.

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4

Mouafo, Dieudonné. "La production camerounaise de caoutchouc naturel: Evolution et perspectives de commercialisation." Canadian Journal of African Studies / Revue canadienne des études africaines 26, no. 1 (January 1992): 92–116. http://dx.doi.org/10.1080/00083968.1992.10804279.

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5

Yildirim, Ayhan, Heinz-Theo Lübbers, and Vedat Yildirim. "Obturation du canal radiculaire à la gutta-percha." SWISS DENTAL JOURNAL SSO – Science and Clinical Topics 126, no. 2 (February 15, 2016): 150–51. http://dx.doi.org/10.61872/sdj-2016-02-06.

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Анотація:
La gutta-percha est un produit naturel chimiquement apparenté au caoutchouc, issu du latex d’arbres de la famille des sapotacées (en particulier Palaquium gutta), que l’on trouve notamment en Malaisie et dans d’autres pays avoisinants. A température ambiante, la gutta-percha est assez dure et donc peu élastique; lorsqu’elle est chauffée, elle devient malléable et moulable à partir de 50 °C. En médecine dentaire, la gutta-percha est principalement utilisée comme matériau d’obturation des canaux radiculaires.
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Delarue, Jocelyne, and Bénédicte Chambon. "La Thaïlande : premier exportateur de caoutchouc naturel grâce à ses agriculteurs familiaux." Économie rurale, no. 330-331 (July 30, 2012): 191–213. http://dx.doi.org/10.4000/economierurale.3571.

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7

El Hamdaoui, Azeddine, Danièle Reyx, Irène Campistron, and Souad Fkih Tétouani. "Effet d’extrémité de chaı̂ne dans l’oxydation du caoutchouc naturel accélérée par la phénylhydrazine." European Polymer Journal 35, no. 12 (December 1999): 2165–83. http://dx.doi.org/10.1016/s0014-3057(99)00014-2.

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Le Cam, Jean-Benoît, Franck Pérocheau, Bertrand Huneau, Erwan Verron, and Laurent Gornet. "Importance de la cavitation lors de la fissuration en fatigue du caoutchouc naturel chargé." Mécanique & Industries 7, no. 2 (March 2006): 123–29. http://dx.doi.org/10.1051/meca:2006026.

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9

Gouyon, Anne. "Compétitivité des filières et rôle des intermédiaires : Commercialisation de la production paysanne de caoutchouc naturel." Économie rurale 228, no. 1 (1995): 11–17. http://dx.doi.org/10.3406/ecoru.1995.4741.

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Chambon, Bénédicte, and Jean-Marie Eschbach. "Commercialisation du caoutchouc naturel des plantations villageoises: un facteur essentiel du développement de l'hévéaculture au Cameroun." Cahiers Agricultures 18, no. 4 (July 2009): 364–68. http://dx.doi.org/10.1684/agr.2009.0312.

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11

Auria, R., and J. C. Benet. "Transport de l'eau dans une feuille de caoutchouc naturel pendant la période de séchage à vitesse décroissante." International Journal of Heat and Mass Transfer 33, no. 9 (September 1990): 1885–94. http://dx.doi.org/10.1016/0017-9310(90)90220-o.

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Derouet, D., P. Phinyocheep, J. C. Brosse, and G. Boccaccio. "Synthese d'elastomeres photoreticulables par modification chimique du caoutchouc naturel liquide—I. Introduction de l'anhydride maleique sur les structures polyisopreniques." European Polymer Journal 26, no. 12 (January 1990): 1301–11. http://dx.doi.org/10.1016/0014-3057(90)90143-r.

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Roessner, Damien, Jean-Yves Drevan, Jacques Guillet, and Jean-François Osselin. "Caractérisation en traction de l'assemblage de composite caoutchouc à renfort textile." Revue des composites et des matériaux avancés 21, no. 1 (April 2011): 57–67. http://dx.doi.org/10.3166/rcma.21.57-67.

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Charlet, Karine, Claudine Morvan, Joël Bréard, Jean-Paul Jernot, and Moussa Gomina. "Étude morphologique d'un composite naturel. La fibre de lin." Revue des composites et des matériaux avancés 16, no. 1 (April 23, 2006): 11–24. http://dx.doi.org/10.3166/rcma.16.11-24.

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Derouet, D., P. Phinyocheep, J. C. Brosse, and G. Boccaccio. "Synthese d'elastomeres photoreticulables par modification chimique du caoutchouc naturel liquide—II. Etude de l'ouverture du cycle succinique par les alcools photopolymerisables." European Polymer Journal 26, no. 12 (January 1990): 1313–20. http://dx.doi.org/10.1016/0014-3057(90)90144-s.

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Ndi Koungou, Sylvère, Jean-Jacques Nestor Nsoe Mengue, Guillaume Patrice Kofa, Pie Essono Bessalla, Victoria Amba, and Joseph George Kayem. "Évaluation de la durée d’inoculation d’un biofiltre granulaire de pouzzolane à partir des souches indigènes de bactéries et de levures isolées d’effluent d’industrie de caoutchouc." Revue des sciences de l’eau 29, no. 1 (March 16, 2016): 27–34. http://dx.doi.org/10.7202/1035714ar.

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Анотація:
Le pouvoir épuratoire d’un biofiltre granulaire dépend du temps nécessaire pour que les microorganismes se fixent dans le lit granulaire. Ce temps dépend non seulement des microorganismes, mais également des facteurs environnementaux tels que le pH. Cette étude a consisté à étudier l’influence du pH sur le temps nécessaire à quatre souches microbiennes isolées des effluents d’une usine de production de caoutchouc naturel à se fixer dans un lit granulaire de pouzzolane. Deux types de levures (LR et LB) et deux types de bactéries (BB et BC) ont été fixés sur les grains de pouzzolane ayant une taille de 300-400 µm. Les tests ont été réalisés dans une colonne en PVC (hauteur 1 m, diamètre interne 6 cm). Après la caractérisation hydrodynamique du lit, les essais de fixation des microorganismes dans le lit ont été réalisés, à différents pH (4, 5, 6 pour les levures et 5, 7, 9 pour les bactéries) et à débit d’écoulement constant 2,6 mL∙s‑1. L’étude de l’hydrodynamique montre que le régime d’écoulement dans la colonne est laminaire et l’écoulement est de type piston. La porosité du lit granulaire est de 0,64. Le pH 5 est celui qui se prête le mieux à la fixation des souches BC et BB avec un taux de rétention de 74 ± 2 % pour BC, et 79 ± 1 % pour BB. Cette rétention est réalisée après 28 h pour la souche BC et 25 h pour la souche BB. Cependant, à pH 9 on observe une diminution de 20 % de la quantité retenue et un relargage des souches du lit à partir de la 30e heure d’opération. Une durée de 25 h est nécessaire pour une fixation maximale des souches LB et LR. Un pH entre 5 et 6 génère le meilleur taux de rétention (80 ± 4 %), mais à pH 4 on assiste à un décrochage des levures à partir de la 20e heure d’opération.
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Fradet, Clémence, Florian Lacroix, Gaëlle Berton, Stéphane Méo, and Eric Le Bourhis. "Extraction des proprietes mecaniques locales d’un elastomere par nanoindentation : developpement des protocoles et application." Matériaux & Techniques 105, no. 1 (2017): 109. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/2017013.

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Анотація:
La réponse mécanique locale d’un fluoroélastomère est présentée au travers de résultats de nanoindentation. Les propriétés des élastomères présentent notamment une dépendance à la vitesse de sollicitation et sont ainsi impactées par les variables du protocole expérimental choisies, telles que la force maximale appliquée ou les vitesses de chargement. Cette caractéristique, intrinsèque à ce type de matériaux, est considérée avec soin dans le cadre d’essais à échelle globale et doit, au même titre, faire l’objet d’une attention particulière lors d’essais de nanoindentation. L’objectif de cette étude est d’appréhender l’impact de la dépendance au temps des élastomères lors de leur caractérisation en nanoindentation. In fine, les investigations doivent pouvoir mener à une méthodologie robuste capable de donner des mesures quantitatives des propriétés mécaniques locales d’élastomères de pièces réelles industrielles. Ce papier dresse donc une description de la technique de nanoindentation appliquée aux élastomères et discute les résultats qui apparaissent clairement dépendants de la manière dont les essais sont conduits. Enfin, les éléments apportés par cette prospection ont été appliqués à la caractérisation d’un composite multicouche caoutchouc/polymère. Cette étude applicative a prouvé l’aptitude de la nanoindentation à détecter des gradients de propriétés au sein du composite.
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Hamel, Olivier, and Jean-Marie Eschbach. "Impact potentiel du mécanisme de développement propre dans l’avenir des cultures pérennes : état des négociations internationales et analyse prospective à travers l’exemple de la filière de production du caoutchouc naturel." Oléagineux, Corps gras, Lipides 8, no. 6 (November 2001): 599–610. http://dx.doi.org/10.1051/ocl.2001.0599.

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Fays, S. "Élaboration d'un joint structural entre un composite époxyde (RTM) et un patin de caoutchouc par un procédé de comoulage." Mécanique & Industries 1, no. 4 (July 2000): 415–22. http://dx.doi.org/10.1016/s1296-2139(00)01042-3.

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JANIN, Claude. "Caoutchouc naturel." Plastiques et composites, September 2017. http://dx.doi.org/10.51257/a-v1-am8015.

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Duboisset, François. "Etude, consolidation et protection de caoutchouc naturel." CeROArt, EGG 1 (November 15, 2010). http://dx.doi.org/10.4000/ceroart.1661.

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Komur, Baran, Tim Lohse, Hatice Merve Can, Gulnar Khalilova, Zeynep Nur Geçimli, Mehmet Onur Aydoğdu, Cevriye Kalkandelen, et al. "Fabrication of naturel pumice/hydroxyapatite composite for biomedical engineering." BioMedical Engineering OnLine 15, no. 1 (July 7, 2016). http://dx.doi.org/10.1186/s12938-016-0203-0.

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Benazzouk, A., O. Douzane, and M. Quéneudec. "Valorisation de déchets de caoutchouc dans les matériaux de construction : cas d’un composite cimentaire cellulaire." Déchets, sciences et techniques, no. 41 (2006). http://dx.doi.org/10.4267/dechets-sciences-techniques.1762.

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