86 research outputs found

    Oscilador LC monolítico comandado por tensão a 2,4GHz

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    Esta Comunicação tem como finalidade divulgar o projecto de um VCO monolítico a 2.4GHz para integrar uma Malha de Captura de Fase (PLL). O Oscilador projectado é baseado num par diferencial cruzado (parte activa). O circuito funciona com uma tensão de 2.8V e com uma tensão de comando entre 1.6V e 1.8V, produzindo uma variação de frequência entre 2.4GHz e 2.75GHz.info:eu-repo/semantics/publishedVersio

    Fabrication, structure and properties of epoxy/metal nanocomposites

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    Gd2O3 nanoparticles surface-modified with IPDI were compounded with epoxy. IPDI provided an anchor into the porous Gd2O3 surface and a bridge into the matrix, thus creating strong bonds between matrix and Gd2O3. 1.7 vol.-% Gd2O3 increased the Young’s modulus of epoxy by 16–19%; the surface-modified Gd2O3 nanoparticles improved the critical strain energy release rate by 64.3% as compared to 26.4% produced by the unmodified nanoparticles. The X-ray shielding efficiency of neat epoxy was enhanced by 300–360%, independent of the interface modification. Interface debonding consumes energy and leads to crack pinning and matrix shear banding; most fracture energy is consumed by matrix shear banding as shown by the large number of ridges on the fracture surface

    Micro-contact reconstruction of adjacent carbon nanotubes in polymer matrix through annealing-Induced relaxation of interfacial residual stress and strain

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    YesThermoplastic polyurethane (TPU)/multi-walled carbon nanotubes (CNT) nanocomposites were prepared by twin-screw extrusion and micro injection molding. The electrical conductivity of micro injection molded polymer nanocomposites exhibits a low value and uneven distribution in the micromolded samples. Real-time tracing of electrical conductivity was conducted to investigate the post thermal treatment on the electrical conductivity of microinjection molded composites. The results show that postmolding thermal treatment leads to a significant increase in the electrical conductivity by over three orders of magnitude for 5 wt % CNT-filled TPU composites. In-situ Transmission electron microscopy confirms the conductive CNT network does not change at the micron/sub-micron scale during thermal treatment. TEM image analysis by a statistical method was used to determine the spatial distribution of CNT in the sample and showed that the average distance between adjacent CNT reduced slightly at the nanometer scale after postmolding thermal treatment. A new conductive mechanism is proposed to explain the enhancement of electrical conductivity after thermal treatment, i.e. micro-contact reconstruction of adjacent CNT in the polymer matrix through annealing-induced relaxation of interfacial residual stress and strain. Raman spectra and small angle X-ray scattering curve of annealed samples provide supporting evidence for the proposed new conductive mechanism. The electron tunneling model was used to understand the effect of inter-particle distance on the conductivity of polymer composites.Chinese Ministry of Education. Grant Number: 313036; National Natural Science Foundation of China. Grant Number: 5143300

    Near IR spectroscopy for the characterization of dispersion in polymer-clay nanocomposites

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    © 2015 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA. Since their potential has become widely recognized, one of the major research lines on polymer-clay nanocomposites has focused on the preparation of well-dispersed systems. Currently, there is an understanding that a high degree of dispersion, particularly exfoliation, of the nanoclay is required to improve the overall performance. Twin screw extrusion not only allows for control of the main variables (shear, stress and time), but also, due to the typical modular construction, offers a high degree of freedom in creating the adequate screw design and enables knowledgeable alteration of the barrel. These features offer a solid basis for the development and implementation of apt in-line/on-line monitoring techniques, able to follow up the evolution of dispersion of polymer-clay nanocomposites during processing. This chapter includs the validation, implementation, and application of a methodology based on inline near-infrared (NIR) spectroscopy for the characterization of the dispersion along the extruder axis. Overall, the results obtained confirm that NIR is a valid tool for the on-line characterization of these materials, offering the possibility of assessing in real time the clay dispersion, enabling proper corrective and/or optimization actions over the material characteristics in a timely manner.(undefined

    Genèse des microstructures et conséquences sur les propriétés mécaniques dans les polymères semi-cristallins renforcés par des charges lamellaires

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    Ce travail de thèse sinscrit dans le développement de nouveaux matériaux barrière à matrice semi-cristalline (PE, PA), pour lemballage alimentaire. A ce titre, linsertion dans une matrice de polyamide-6 de particules lamellaires de taille nanométrique, du type montmorillonite, permet des améliorations des propriétés barrière, mais aussi des propriétés thermomécaniques, et ce, pour des taux de charge très faibles (<5%). En revanche, dans une matrice polyéthylène, lajout dargile ne conduit pas aux mêmes améliorations des propriétés. Afin de comprendre pourquoi lajout de nano-renfort ninduit pas toujours dans les matrices semi-cristallines les effets potentiellement escomptés, ce travail sarticule autour de deux constatations : - la première concerne la caractérisation de la morphologie des nanocomposites à renforts lamellaires : les techniques de Microscopie Electronique à Transmission et Diffraction des Rayons X, utilisées telles quelles le sont dans la littérature, ne sont pas adaptées à la caractérisation de ces systèmes. Pour remédier à cela, nous proposons dans une première partie une méthodologie par analyse dimages, de microscopie électronique et optique, pour quantifier létat de dispersion des feuillets dargile dans la matrice. Grâce à celle-ci, nous avons montré quil était possible dévaluer des paramètres morphologiques et de dispersion qui peuvent mettre en évidence leffet de la mise en oeuvre, du taux de charge et de la nature du compatibilisant sur la dispersion et lexfoliation des particules dargile. De plus, des expériences complémentaires par SAXS, ESEM et par analyse rhéologique, ont montré que la morphologie par analyse dimages était représentative de la morphologie du nanocomposite dans son ensemble. - la seconde concerne lanalyse des propriétés mécaniques des nanocomposites à matrice semi-cristalline et à renforts lamellaires : celle-ci ne prend pas en compte létat réel de dispersion, la texture cristalline, lorientation des particules dargile ainsi que les interactions renfort-matrice. La deuxième partie de ce travail fait état de limportance relative de ces différents paramètres sur les propriétés mécaniques. Entre autres, nous avons pu constater que les systèmes les mieux exfoliés nétaient pas forcément ceux pour lesquels le renforcement était le plus important. Dès lors, nous avons cherché à caractériser la nature du couplage entre les cristallites polymère et les renforts plaquettaires. Deux méthodologies sont proposées. Enfin, une approche qualitative par éléments finis a permis de confirmer le rôle prépondérant des interactions dans le renforcement des nanocomposites lamellaires

    Genese des Microstructures et Consequences sur les Proprietes Mecaniques dans les Polymeres Semi-Cristallins Renforces par des Charges Lamellaires

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    This work is devoted to the development of new materials based on polymer semi-cristalline matrix (PA, PE) for packaging application. Among the possibilities to improve the barrier and the mechanical properties of semi-cristalline the use of nanometer size lamellar shape particles, such as montmorillonite, is certainly the most interesting one. The main advantages of montmorillonite are its low cost, a great potential specific area (700m2/g), a high aspect ratio (100) and good swelling properties. When dispersed homogeneously in a polymer matrix, even at a very low weight ratio, the nanolayers can greatly enhance the thermal stability, mechanical and barrier properties, as reported in the literature. Though significant progress has been made in developing nanocomposites with different polymer matrices, a general understanding has yet to emerge and particularly on the structure-properties relationships. This manuscript is constructed according to two observations in order to understand the structure-properties relationships of semi-cristalline polymer-clay nanocomposites:- On the one hand, today most techniques used in a standard procedure (X-Ray Diffraction, Transmission Electron Microscopy) do not allow a correct interpretation of polymer-clay nanocomposite structure and dispersion. In this work, we propose an Image Analysis Procedure (I.A.P.) based on TEM and Optical Microscopy observations to characterize the clay dispersion in polymer clay nanocomposites. Thanks to it, we have shown it was possible to evaluate morphological and dispersion parameters that can be directly related to the nanocomposite processing, the clay weight ratio and to the nature of the compatibilizer. Moreover, complementary experiments by Small Angle X-Ray Scattering, environnemetal Microscopy (ESEM) and rheological measurements, have shown that the morphological interpretation with the IAP was representative of the material in its whole. - On the other hand, the analysis of the properties of semi-cristalline nanocomposites most often does not take into account the real state of dispersion of the nanocomposite, the crystalline texture, the clay particle orientation and also the matrix- filler possible interactions. The last part of this work is devoted to the relative importance of these parameters on the mechanical properties. Among others, we have noticed in PE-clay nanocomposites that the most exfoliated systems were not the ones that had the best reinforcement. Ever since, we have tried to characterize more deeply the origin of the coupling between the polymer crystallites and the clay particles. Two procedures were proposed. At last, a qualitative approach by Finite Element Modelling helps to confirm the key role of the interactions in the reinforcement of semi-cristalline nanocomposites.Ce travail de thèse s'inscrit dans le développement de nouveaux matériaux barrière à matrice semi-cristalline (PE, PA), pour l'emballage alimentaire. A ce titre, l'insertion dans une matrice de polyamide-6 de particules lamellaires de taille nanométrique, du type montmorillonite, permet des améliorations des propriétés barrière, mais aussi des propriétés thermomécaniques, et ce, pour des taux de charge très faibles ( Afin de comprendre pourquoi l'ajout de nano-renfort n'induit pas toujours dans les matrices semi-cristallines les effets potentiellement escomptés, ce travail s'articule autour de deux constatations :- la première concerne la caractérisation de la morphologie des nanocomposites à renforts lamellaires : les techniques de Microscopie Electronique à Transmission et Diffraction des Rayons X, utilisées telles qu'elles le sont dans la littérature, ne sont pas adaptées à la caractérisation de ces systèmes. Pour remédier à cela, nous proposons dans une première partie une méthodologie par analyse d'images, de microscopie électronique et optique, pour quantifier l'état de dispersion des feuillets d'argile dans la matrice. Grâce à celle-ci, nous avons montré qu'il était possible d'évaluer des paramètres morphologiques et de dispersion qui peuvent mettre en évidence l'effet de la mise en oeuvre, du taux de charge et de la nature du compatibilisant sur la dispersion et l'exfoliation des particules d'argile. De plus, des expériences complémentaires par SAXS, ESEM et par analyse rhéologique, ont montré que la morphologie par analyse d'images était représentative de la morphologie du nanocomposite dans son ensemble.- la seconde concerne l'analyse des propriétés mécaniques des nanocomposites à matrice semi-cristalline et à renforts lamellaires : celle-ci ne prend pas en compte l'état réel de dispersion, la texture cristalline, l'orientation des particules d'argile ainsi que les interactions renfort-matrice. La deuxième partie de ce travail fait état de l'importance relative de ces différents paramètres sur les propriétés mécaniques. Entre autres, nous avons pu constater que les systèmes les mieux exfoliés n'étaient pas forcément ceux pour lesquels le renforcement était le plus important. Dès lors, nous avons cherché à caractériser la nature du couplage entre les cristallites polymère et les renforts plaquettaires. Deux méthodologies sont proposées. Enfin, une approche qualitative par éléments finis a permis de confirmer le rôle prépondérant des interactions dans le renforcement des nanocomposites lamellaires

    Genese des Microstructures et Consequences sur les Proprietes Mecaniques dans les Polymeres Semi-Cristallins Renforces par des Charges Lamellaires

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    This work is devoted to the development of new materials based on polymer semi-cristalline matrix (PA, PE) for packaging application. Among the possibilities to improve the barrier and the mechanical properties of semi-cristalline the use of nanometer size lamellar shape particles, such as montmorillonite, is certainly the most interesting one. The main advantages of montmorillonite are its low cost, a great potential specific area (700m2/g), a high aspect ratio (100) and good swelling properties. When dispersed homogeneously in a polymer matrix, even at a very low weight ratio, the nanolayers can greatly enhance the thermal stability, mechanical and barrier properties, as reported in the literature. Though significant progress has been made in developing nanocomposites with different polymer matrices, a general understanding has yet to emerge and particularly on the structure-properties relationships. This manuscript is constructed according to two observations in order to understand the structure-properties relationships of semi-cristalline polymer-clay nanocomposites:- On the one hand, today most techniques used in a standard procedure (X-Ray Diffraction, Transmission Electron Microscopy) do not allow a correct interpretation of polymer-clay nanocomposite structure and dispersion. In this work, we propose an Image Analysis Procedure (I.A.P.) based on TEM and Optical Microscopy observations to characterize the clay dispersion in polymer clay nanocomposites. Thanks to it, we have shown it was possible to evaluate morphological and dispersion parameters that can be directly related to the nanocomposite processing, the clay weight ratio and to the nature of the compatibilizer. Moreover, complementary experiments by Small Angle X-Ray Scattering, environnemetal Microscopy (ESEM) and rheological measurements, have shown that the morphological interpretation with the IAP was representative of the material in its whole. - On the other hand, the analysis of the properties of semi-cristalline nanocomposites most often does not take into account the real state of dispersion of the nanocomposite, the crystalline texture, the clay particle orientation and also the matrix- filler possible interactions. The last part of this work is devoted to the relative importance of these parameters on the mechanical properties. Among others, we have noticed in PE-clay nanocomposites that the most exfoliated systems were not the ones that had the best reinforcement. Ever since, we have tried to characterize more deeply the origin of the coupling between the polymer crystallites and the clay particles. Two procedures were proposed. At last, a qualitative approach by Finite Element Modelling helps to confirm the key role of the interactions in the reinforcement of semi-cristalline nanocomposites.Ce travail de thèse s'inscrit dans le développement de nouveaux matériaux barrière à matrice semi-cristalline (PE, PA), pour l'emballage alimentaire. A ce titre, l'insertion dans une matrice de polyamide-6 de particules lamellaires de taille nanométrique, du type montmorillonite, permet des améliorations des propriétés barrière, mais aussi des propriétés thermomécaniques, et ce, pour des taux de charge très faibles ( Afin de comprendre pourquoi l'ajout de nano-renfort n'induit pas toujours dans les matrices semi-cristallines les effets potentiellement escomptés, ce travail s'articule autour de deux constatations :- la première concerne la caractérisation de la morphologie des nanocomposites à renforts lamellaires : les techniques de Microscopie Electronique à Transmission et Diffraction des Rayons X, utilisées telles qu'elles le sont dans la littérature, ne sont pas adaptées à la caractérisation de ces systèmes. Pour remédier à cela, nous proposons dans une première partie une méthodologie par analyse d'images, de microscopie électronique et optique, pour quantifier l'état de dispersion des feuillets d'argile dans la matrice. Grâce à celle-ci, nous avons montré qu'il était possible d'évaluer des paramètres morphologiques et de dispersion qui peuvent mettre en évidence l'effet de la mise en oeuvre, du taux de charge et de la nature du compatibilisant sur la dispersion et l'exfoliation des particules d'argile. De plus, des expériences complémentaires par SAXS, ESEM et par analyse rhéologique, ont montré que la morphologie par analyse d'images était représentative de la morphologie du nanocomposite dans son ensemble.- la seconde concerne l'analyse des propriétés mécaniques des nanocomposites à matrice semi-cristalline et à renforts lamellaires : celle-ci ne prend pas en compte l'état réel de dispersion, la texture cristalline, l'orientation des particules d'argile ainsi que les interactions renfort-matrice. La deuxième partie de ce travail fait état de l'importance relative de ces différents paramètres sur les propriétés mécaniques. Entre autres, nous avons pu constater que les systèmes les mieux exfoliés n'étaient pas forcément ceux pour lesquels le renforcement était le plus important. Dès lors, nous avons cherché à caractériser la nature du couplage entre les cristallites polymère et les renforts plaquettaires. Deux méthodologies sont proposées. Enfin, une approche qualitative par éléments finis a permis de confirmer le rôle prépondérant des interactions dans le renforcement des nanocomposites lamellaires

    Écrire sur soi

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    Dans le cadre de sa résidence d’auteure en 2020 au Musée national d’histoire de l’immigration, et en raison de la situation sanitaire qui a poussé Kidi Bebey à imaginer des séances à distance, l’écrivaine a donné six ateliers d’écriture à un groupe d’élèves d’une classe d’unité pédagogique pour élèves allophones arrivants (UPEAA) du collège Paul Éluard de Grigny (Essonne), piloté par Bénédicte Vermogen. Ces ateliers adressés à des élèves marqués par l’expérience migratoire et la période de l’adolescence ont pris pour thème l’identité, la sienne et celles des autres, et la manière d’écrire un récit sur soi et sa famille

    Barrier properties of nylon 6-montmorillonite nanocomposite membranes prepared by melt blending : Influence of the clay content and dispersion state. Consequences on modelling

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    International audiencePolyamide 6-montmorillonites membranes have been prepared and studied for a large range of clay content (from 0 to 18wt.%). The barrier properties of these systems have been determined for different diffusing molecules varying by their kinetic diameter and their interaction capacity. The relative permeability has been found to be independent on the diffusing molecule showing that a tortuosity effect is at the origin of the improved barrier properties. The crystalline morphology of the polyamide matrix has been shown to be only slightly dependent on the nanocomposite composition. Consequently, the permeation properties have been related to the clay content and dispersion. From a quantitative description of the montmorillonite particle dispersion, the ability of different geometrical models to describe the experimental relative permeability data is discussed. This modelling leads to the conclusion that it is necessary to consider the polydispersity of the impermeable filler shapes and to take into account the presence of surfactant located at the inorganic surface to appropriately model the transport properties of the nanocomposites in a large range of nanoclay contents
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