FR2689145A1 - Fil pour renfort textile à pertes électriques contrôlées, et son procédé de fabrication. - Google Patents

Fil pour renfort textile à pertes électriques contrôlées, et son procédé de fabrication. Download PDF

Info

Publication number
FR2689145A1
FR2689145A1 FR9203904A FR9203904A FR2689145A1 FR 2689145 A1 FR2689145 A1 FR 2689145A1 FR 9203904 A FR9203904 A FR 9203904A FR 9203904 A FR9203904 A FR 9203904A FR 2689145 A1 FR2689145 A1 FR 2689145A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
fibers
conductive
yarn
electrical losses
textile reinforcement
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
FR9203904A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2689145B1 (fr
Inventor
Aucagne Jean
Bompard Bruno
Croizat Hubert
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Brochier SA
Original Assignee
Brochier SA
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Brochier SA filed Critical Brochier SA
Priority to FR9203904A priority Critical patent/FR2689145B1/fr
Priority to EP19930400781 priority patent/EP0564331B1/fr
Priority to DE1993606452 priority patent/DE69306452T2/de
Priority to ES93400781T priority patent/ES2095593T3/es
Publication of FR2689145A1 publication Critical patent/FR2689145A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2689145B1 publication Critical patent/FR2689145B1/fr
Priority to GR960403609T priority patent/GR3022402T3/el
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • DTEXTILES; PAPER
    • D02YARNS; MECHANICAL FINISHING OF YARNS OR ROPES; WARPING OR BEAMING
    • D02GCRIMPING OR CURLING FIBRES, FILAMENTS, THREADS, OR YARNS; YARNS OR THREADS
    • D02G3/00Yarns or threads, e.g. fancy yarns; Processes or apparatus for the production thereof, not otherwise provided for
    • D02G3/44Yarns or threads characterised by the purpose for which they are designed
    • D02G3/441Yarns or threads with antistatic, conductive or radiation-shielding properties
    • DTEXTILES; PAPER
    • D02YARNS; MECHANICAL FINISHING OF YARNS OR ROPES; WARPING OR BEAMING
    • D02GCRIMPING OR CURLING FIBRES, FILAMENTS, THREADS, OR YARNS; YARNS OR THREADS
    • D02G3/00Yarns or threads, e.g. fancy yarns; Processes or apparatus for the production thereof, not otherwise provided for
    • D02G3/02Yarns or threads characterised by the material or by the materials from which they are made
    • D02G3/12Threads containing metallic filaments or strips

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Textile Engineering (AREA)
  • Yarns And Mechanical Finishing Of Yarns Or Ropes (AREA)
  • Woven Fabrics (AREA)
  • Ropes Or Cables (AREA)

Abstract

L'invention concerne un fil pour renfort textile à pertes électriques contrôlées et son procédé de fabrication, ce fil comportant des fibres discontinues non conductrices (6) et des fibres discontinues conductrices (4). Les fibres sont approximativement parallèles, et la proportion en poids de fibres conductrices (4) n'excède pas 20 %. Les fibres conductrices (4) sont des fibres de carbone ou des fibres métalliques. Les fibres non conductrices (6) sont des fibres minérales ou des fibres de céramique, ou des fibres techniques à faible allongement.

Description

L'invention concerne un fil pour renfort textile à pertes électriques
contrôlées, et son procédé de fabrication. Pour des matériaux homogènes, les pertes électriques sont classiquement représentées par la conductivité électrique Dans le cas de milieux ou d'éléments hétérogènes, tels que les textiles, cette grandeur physique
est plus complexe On désigne ici par "pertes électriques" l'aptitude d'un matériau à dissiper de l'énergie par10 déplacement de charges Ces pertes électriques font partie des propriétés électriques des matériaux.
Il est possible de fabriquer des renforts textiles à pertes électriques contrôlées, qui comprennent des fils non
conducteurs, à base de fibres minérales, qui assurent la15 résistance mécanique et thermique du textile, et des fils chargés qui permettent les pertes électriques.
De tels fils chargés sont constitués d'un mélange de fibres discontinues non conductrices et de fibres
discontinues conductrices Ils ont une faible conductivité20 et doivent avoir des propriétés, particulièrement des propriétés électriques homogènes sur toute leur longueur.
L'invention concerne de tels fils et leur procédé de fabrication.
Le brevet français FR-2 608 641 décrit un procédé de fabrication de filés de fibres de carbone, selon lequel des câbles multifilaments de carbone sont transformés par craquage-étirage, de manière à obtenir des fibres longues. Par ailleurs, le brevet américain US- 4 180 968, par exemple, décrit un procédé de fabrication de fils composites comportant un mélange de fibres d'acétate de cellulose et de polyester, dans lequel les fibres sont tordues ensemble, de manière à former les fils; les fibres subissent ensuite une fausse torsion. Le brevet français FR-2 634 790 décrit un procédé d'obtention d'un fil constitué d'un mélange de filés de fibres de renfort, par exemple de fibres de carbone, et d'un
filé de fibres thermoplastiques.
Selon la technique décrite dans ce document, chacun des filés est réalisé par craquage-étirage d'un ensemble de multifilaments Les filés sont mélangés, le mélange étant ensuite étiré et associé à un mélange analogue; l'ensemble étant à nouveau étiré Cette technique permet d'obtenir un mélange intime des fibres, dans lesquelles les proportions relatives des fibres de renfort et des fibres
thermoplastiques sont de l'ordre de 65-35 %.
Aucune de ces techniques connues ne propose et permet la production de fil pour renfort textile, qui ait à la fois une faible conductivité et des propriétés électriques
constantes sur toute sa longueur.
Un objectif de la présente invention est de proposer un
tel fil et son procédé de fabrication.
Un autre objectif est de permettre la réalisation d'un
tel fil à base de fibres minérales.
C'est encore un objectif de l'invention de permettre la réalisation d'un tel fil exploitable à haute température
(plus de 4000 C).
A cet effet, l'invention concerne un fil pour renfort textile à pertes électriques contrôlées, comportant des fibres discontinues non conductrices et des fibres
discontinues conductrices.
Selon l'invention, les fibres sont approximativement parallèles, et la proportion en poids de fibres conductrices est inférieure à 20 %. Dans un mode de réalisation préféré, la proportion en
poids de fibres conductrices est inférieure à 5 %.
Les fibres conductrices sont avantageusement des fibres de carbone.
Les fibres non conductrices sont de préférence des fibres minérales Elles peuvent également être des fibres de
céramique.
L'invention concerne également un procédé de fabrication de ces fils, dans lequel des filaments, respectivement conducteurs et non conducteurs, sont utilisés. Un des modes de fabrication consiste à hybrider par étapes successives un filé conducteur par des filés non conducteurs Pour ce faire, les filaments, conducteurs d'une part, non conducteurs d'autre part, sont soumis à un craquage-étirage, de façon à obtenir un filé conducteur et
un filé non conducteur.
Un filé conducteur est mélangé avec un filé non conducteur au moins, de manière à obtenir un filé mélangé de niveau 1; ce filé mélangé de niveau 1 est étiré, puis mélangé avec un filé non conducteur au moins, de manière à
obtenir un filé mélangé de niveau 2.
Ces dernières étapes sont répétées aussi souvent que nécessaire pour obtenir un filé de niveau n, dans lequel la proportion de fibres conductrices et la masse linéique du
fil correspondent aux valeurs voulues.
Un mode de réalisation de l'invention est décrit ci-
après, en référence aux dessins annexés, dans lesquels: la Figure 1 est une représentation schématique en coupe droite d'un fil selon l'invention; la Figure 2 est une vue en coupe horizontale du fil de la Figure 1; la Figure 3 est une vue en coupe droite du fil de l'invention, lorsque les fibres sont tordues; la Figure 4 est une vue en coupe horizontale du fil de la Figure 3; la Figure 5 est une vue en coupe droite du fil de l'invention, lorsqu'il est guipé; la Figure 6 est une vue en coupe horizontale du fil de la Figure 5 la Figure 7 est une représentation schématique du
procédé de l'invention.
Le fil 2 est destiné à la fabrication d'un renfort
textile à pertes électriques contrôlées.
Il comporte un mélange de fibres discontinues non conductrices 6 et de fibres discontinues conductrices 4 On entend ici par "discontinues" des fibres dont la longueur moyenne est comprise entre 5 et 200 mm. Les fibres discontinues conductrices 4 sont des fibres de carbone, des fibres métalliques (aluminium, acier, cuivre, or) Les fibres discontinues non conductrices 6 sont des fibres minérales, des fibres de verre, des fibres de silice, fibres de céramique, ou des fibres techniques à faible allongement telles que aramide, polyéthylène, etc On peut mélanger des fibres de différentes natures
lverre/aramide, verre/para-aramide, verre/PEEK (Polyéther-
Ether-Kétone) l.
Les fibres discontinues conductrices 4 et les fibres discontinues non conductrices 6 sont approximativement parallèles, et leur proportion est déterminée pour donner
aux textiles les propriétés électriques recherchées.
La concentration massique en éléments conducteurs 4 est faible, elle ne doit pas excéder 20 %, et être de préférence
de l'ordre de 5 % au maximum.
De préférence, le diamètre des filaments discontinus 4, 6 conducteurs, ou non conducteurs, est compris entre 1 et 30 micromètres. Le mélange de fibres, respectivement conductrices 4 et non conductrices 6, peut être tordu, de manière à lui donner une meilleure cohésion et une certaine résistance mécanique facilitant sa transformation textile, telle que doublage, tissage, tricotage, aiguilletage, et/ou son intégration dans d'autres procédés, tels que imprégnation, injection Dans un mode de réalisation particulier, un fil de guipage 7 est utilisé pour renforcer la cohésion du filé Ce fil de guipage est alors compatible avec l'utilisation
ultérieure, ou éliminable.
Un procédé de fabrication particulièrement avantageux
du fil est décrit ci-après.
Des filaments, respectivement conducteurs 11 et non conducteurs 12, ayant de préférence un diamètre compris entre 1 et 30 micromètres, sont respectivement soumis à des
opérations de craquage-étirage.
Le nombre de filaments soumis à ces opérations de craquage-étirage dépend du fil que l'on veut obtenir Il peut y avoir plusieurs filaments non conducteurs, soit de même nature, par exemple de verre, soit de natures
différentes (verre/aramide, verre/PEEK).
Un élément de craquage-étirage 13 est alimenté en filaments conducteurs Il est composé de deux ensembles au
moins de rouleaux 131/132, 133/134.
Les vitesses de rotation de ces deux ensembles de cylindres sont différentes, de telle sorte qu'ils produisent un allongement des filaments dans la zone 135 comprise entre
les deux ensembles de rouleaux 131/132 et 133/134.
Les vitesses respectives de ces deux ensembles de rouleaux sont réglées en fonction du matériau constitutif des filaments et de leurs diamètres, de manière à produire des fibres discontinues longues, c'est-à-dire dont la
longueur moyenne est comprise entre 5 et 200 mm.
L'unité de craquage-étirage 15 effectue le même
traitement sur les filaments non conducteurs 12.
Elle comporte deux ensembles de cylindres 151/152,
153/154.
Ainsi, deux filés 14, 16, respectivement conducteurs et
non conducteurs, sont obtenus.
Ces filés 14 et 16 sont mélangés dans le mélangeur 17 de type "intersecting" et produisent un filé mélangé 18 de
niveau 1.
Ce filé mélangé 18 de niveau 1 alimente un dispositif d'étirage 19, qui produit un filé mélangé étiré 110 de
niveau 1.
Le dispositif d'étirage 19 comporte deux ensembles de rouleaux 191/192, 193/194 qui ont des vitesses de rotation différentes, de manière à produire l'allongement du filé
dans la zone intermédiaire 195.
Le filé mélangé étiré 110 est lui-même mélangé à un
filé 16 de fibres non conductrices dans le mélangeur 111.
Ainsi, est produit le filé mélangé 120 de niveau 2; Ce filé 120 de niveau 2 est lui-même étiré, puis mélangé à un nouveau filé 16 de fibres non conductrices D'un niveau à l'autre, la nature des fibres non conductrices peut changer, de manière à permettre l'obtention de fils à plus de deux composants, par exemple verre/aramide/carbone, verre/PEEK/carbone, Ces opérations sont reproduites jusqu'à l'obtention des proportions recherchées de fibres conductrices et de fibres
non conductrices.
Cette mèche hybride subit un ensemble d'opérations d'étirage permettant d'obtenir la masse linéaire recherchée et se termine par une opération permettant d'améliorer la cohésion du fil Ce procédé est de préférence une opération de torsion, et/ou éventuellement une opération
de guipage.
Ce mode de fabrication n'est pas limitatif En effet, d'autres modes opératoires, tels que craquage simultané de mèches hybrides, puis étirage/filage, peuvent être aussi envisagés. Les trois réalisations suivantes, données à titre
d'exemple, ont ainsi été obtenues.
Exemple NO 1
On réalise un ruban de verre craqué d'une part, et un
ruban de carbone craqué d'autre part.
On mélange ces deux rubans sur une machine de type "intersecting", afin d'obtenir un ruban hybride de 86 % de
verre et 14 % de carbone.
On étire ensuite ce ruban sur une machine continu à filer, de manière à obtenir un filé de 68 tex tordu à
300 tours/mètre.
Ce filé est ensuite traité par assemblage/retordage à
220 tours/mètre aux deux bouts.
Le fil obtenu a un titre de 136 tex et contient 86 % de verre 14 % de carbone Exemple NO 2 On réalise un ruban hybride craqué verre/carbone avec
un taux de 96 % de verre et 4 % de carbone.
On étire ce ruban hybride, de manière à obtenir un filé de 68 tex sans torsion, mais guipé à 500 tours/mètre
avec un fil PVA (Polyvinyl-Acrylique) de 5 tex.
Le fil obtenu a un titre de 73 tex et contient 89 % de verre E 4,1 % de carbone 6,9 % de PVA (Polyvinyl-Acrylique) Exemple NO 3 On réalise un filé hybride obtenu à partir du mélange d'un ruban de verre craqué, d'un ruban de PEEK craqué et d'un ruban de carbone craqué, dans le pourcentage respectif
de 60 %/35 %/5 %.
On étire pour obtenir un titre de 68 tex et tordu à 350 tours/mètre. Ce filé est ensuite traité par assemblage/retordage à
250 tours/mètre aux deux bouts -
Le fil obtenu a un titre de 136 tex et contient 60 % de verre E % de PEEK (Polyéther-Ether-Kétone) % de carbone

Claims (8)

REVENDICATIONS
1 Fil pour renfort textile à pertes électriques contrôlées comportant des fibres discontinues non conductrices ( 6) et des fibres discontinues conductrices ( 4), caractérisé en ce que lesdites fibres sont approximativement parallèles, et que la proportion en poids
de fibres conductrices n'excède pas 20 %.
2 Fil pour renfort textile à pertes électriques contrôlées selon la revendication 1, caractérisé en ce que
les fibres conductrices ( 4) sont des fibres de carbone.
3 Fil pour renfort textile à pertes électriques contrôlées selon la revendication 1, caractérisé en ce que
les fibres conductrices ( 4) sont des fibres métalliques.
4 Fil pour renfort textile à pertes électriques
contrôlées selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé
en ce que les fibres non conductrices ( 6) sont des fibres minérales.
Fil pour renfort textile à pertes électriques
contrôlées selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé
en ce que les fibres non conductrices ( 6) sont des fibres à
faible allongement.
6 Fil pour renfort textile à pertes électriques
contrôlées selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé
en ce que les fibres non conductrices ( 6) sont des fibres de céramique. 7 Fil pour renfort textile à pertes électriques
contrôlées selon l'une quelconque des revendications 1 à 6,
caractérisé en ce que la proportion en poids de fibres
conductrices ( 4) est inférieure à 5 %.
8 Fil pour renfort textile à pertes électriques
contrôlées selon l'une quelconque des revendications 1 à 7,
caractérisé en ce qu'il comporte des fibres non conductrices
( 6) PEEK.
9 Procédé de fabrication de fil selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que:
a) des filaments, respectivement conducteurs ( 11) et non conducteurs ( 12), sont utilisés; b) les filaments, conducteurs ( 11) d'une part, non
conducteurs ( 12) d'autre part, sont soumis à un craquage-
étirage, de façon à obtenir un filé conducteur ( 14) et un filé non conducteur ( 16); c) un filé conducteur ( 14) est mélangé avec un filé non conducteur ( 16), de manière à obtenir un filé mélangé ( 18) de niveau 1; d) le filé mélangé ( 18) de niveau 1 est étiré; e) le filé mélangé étiré ( 110) de niveau 1 est mélangé avec un filé ( 16) non conducteur, de manière à obtenir un filé mélangé ( 120) de niveau 2; f) les étapes d) et e) sont répétées aussi souvent que nécessaire pour obtenir un filé de niveau n, dans lequel la proportion de fibres conductrices correspond à la valeur voulue, puis d'étirage pour obtenir la masse linéaire recherchée. Procédé selon la revendication 6, caractérisé en ce que le filé de niveau n, ayant subi une opération d'étirage,
est soumis à une torsion.
11 Procédé selon la revendication 6, caractérisé en ce que le filé de niveau n, ayant subi une opération d'étirage,
est guipé.
FR9203904A 1992-03-31 1992-03-31 Fil pour renfort textile a pertes electriques controlees, et son procede de fabrication. Expired - Fee Related FR2689145B1 (fr)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR9203904A FR2689145B1 (fr) 1992-03-31 1992-03-31 Fil pour renfort textile a pertes electriques controlees, et son procede de fabrication.
EP19930400781 EP0564331B1 (fr) 1992-03-31 1993-03-25 Fil pour renfort textile à pertes électriques contrÔlées et son procédé de fabrication
DE1993606452 DE69306452T2 (de) 1992-03-31 1993-03-25 Verstärkungsgarn mit regulierten elektrischen Verlusten und Verfahren zu dessen Herstellung
ES93400781T ES2095593T3 (es) 1992-03-31 1993-03-25 Hilo para refuerzo textil con perdidas electricas controladas y su procedimiento de fabricacion.
GR960403609T GR3022402T3 (en) 1992-03-31 1997-01-29 Reinforcing yarn with controlled electrical losses and process for manufacturing the same

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR9203904A FR2689145B1 (fr) 1992-03-31 1992-03-31 Fil pour renfort textile a pertes electriques controlees, et son procede de fabrication.

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2689145A1 true FR2689145A1 (fr) 1993-10-01
FR2689145B1 FR2689145B1 (fr) 1996-04-05

Family

ID=9428308

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR9203904A Expired - Fee Related FR2689145B1 (fr) 1992-03-31 1992-03-31 Fil pour renfort textile a pertes electriques controlees, et son procede de fabrication.

Country Status (5)

Country Link
EP (1) EP0564331B1 (fr)
DE (1) DE69306452T2 (fr)
ES (1) ES2095593T3 (fr)
FR (1) FR2689145B1 (fr)
GR (1) GR3022402T3 (fr)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TW434360B (en) * 1998-02-18 2001-05-16 Toray Industries Carbon fiber matrix for reinforcement, laminate and detecting method
DE10206326A1 (de) * 2001-10-15 2003-04-30 L & G Schoeller Gmbh Textiles fadenartiges Gewebe, textiles Flächengebilde aus Fasern, Gewebe aus textilen fadenartigen Gebilden, Bekleidungsstück sowie Baumaterial
ITTO20040208A1 (it) 2004-03-29 2004-06-29 Alenia Aeronautica Spa Tessuti nastri di filamenti continui e trespoli per formare gli strati di rinforzo per un elemento composito con una matrice resinosa.
CA2682642C (fr) * 2007-03-22 2014-07-15 Carraro S.R.L. Fil textile technique
ITBS20130157A1 (it) 2013-10-31 2015-05-01 Filtes Internat S R L Con Soc Io Unico Filato per tessuti di protezione, e procedimento di fabbricazione
US11047069B2 (en) * 2013-10-31 2021-06-29 Ansell Limited High tenacity fiber and mineral reinforced blended yarns
SE539597C2 (sv) * 2015-12-22 2017-10-17 Inuheat Group Ab Elektriskt ledande garn och produkt innehållande detta garn

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3987613A (en) * 1965-07-29 1976-10-26 Burlington Industries, Inc. Process for preparing textiles without static charge accumulation and resulting product
CA1043088A (fr) * 1975-11-03 1978-11-28 Celanese Canada Limited/Limitee Produit textile conducteur d'electricite, et methode de fabrication connexe
JPS55107515A (en) * 1979-02-07 1980-08-18 Toray Ind Inc Production of mixed spun yarn
US4756969A (en) * 1984-11-28 1988-07-12 Toray Industries, Inc. Highly electrically conductive filament and a process for preparation thereof
FR2634790A1 (fr) * 1988-07-29 1990-02-02 Schappe Sa Fils hybrides pour materiaux composites a matrice thermoplastique et leur procede d'obtention
JPH03269130A (ja) * 1990-03-12 1991-11-29 Toyobo Co Ltd 制電性コアヤーン
JPH03269131A (ja) * 1990-03-16 1991-11-29 Toyobo Co Ltd 制電性複合糸
JPH0491248A (ja) * 1990-08-03 1992-03-24 Toyobo Co Ltd 制電性布帛及びその製造法

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3987613A (en) * 1965-07-29 1976-10-26 Burlington Industries, Inc. Process for preparing textiles without static charge accumulation and resulting product
CA1043088A (fr) * 1975-11-03 1978-11-28 Celanese Canada Limited/Limitee Produit textile conducteur d'electricite, et methode de fabrication connexe
JPS55107515A (en) * 1979-02-07 1980-08-18 Toray Ind Inc Production of mixed spun yarn
US4756969A (en) * 1984-11-28 1988-07-12 Toray Industries, Inc. Highly electrically conductive filament and a process for preparation thereof
FR2634790A1 (fr) * 1988-07-29 1990-02-02 Schappe Sa Fils hybrides pour materiaux composites a matrice thermoplastique et leur procede d'obtention
JPH03269130A (ja) * 1990-03-12 1991-11-29 Toyobo Co Ltd 制電性コアヤーン
JPH03269131A (ja) * 1990-03-16 1991-11-29 Toyobo Co Ltd 制電性複合糸
JPH0491248A (ja) * 1990-08-03 1992-03-24 Toyobo Co Ltd 制電性布帛及びその製造法

Non-Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
DATABASE WPIL Section Ch, Week 9203, Derwent Publications Ltd., London, GB; Class F, AN 92-020352 & JP-A-03 269130 (TOYOBO KK) 29 Novembre 1991 *
PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 004, no. 166 (C-031)18 Novembre 1980 & JP-A-55 107515 ( TORAY IND ) 18 Août 1980 *
PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 016, no. 081 (C-915)27 Février 1992 & JP-A-03 269130 ( TOYOBO CO ) 29 Novembre 1991 *
PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 016, no. 081 (C-915)27 Février 1992 & JP-A-03 269131 ( TOYOBO CO ) 29 Novembre 1991 *
PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 016, no. 320 (C-962)14 Juillet 1992 & JP-A-04 091248 ( TOYOBO CO ) 24 Mars 1992 *

Also Published As

Publication number Publication date
DE69306452T2 (de) 1997-04-30
FR2689145B1 (fr) 1996-04-05
GR3022402T3 (en) 1997-04-30
DE69306452D1 (de) 1997-01-23
EP0564331B1 (fr) 1996-12-11
ES2095593T3 (es) 1997-02-16
EP0564331A1 (fr) 1993-10-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0466618B1 (fr) Fil hybride pour matériaux composites à matrice thermoplastique et procédé pour son obtention
US10138580B2 (en) Nanofiber yarns, thread, rope, cables, fabric, articles and methods of making the same
EP0270411B1 (fr) Structure textile permettant la réalisation d'articles stratifiés composites par moulage par injection
US9834872B2 (en) High strength small diameter fishing line
FR2577470A1 (fr) Elements de renforcement composites et procedes pour leur fabrication
EP0564331B1 (fr) Fil pour renfort textile à pertes électriques contrÔlées et son procédé de fabrication
US20050106391A1 (en) Centrifugal spinning process
EP0402443B1 (fr) Structures textiles, utiles comme renforts dans la fabrication de materiaux composites, et fils techniques pour de telles structures
EP0354139B1 (fr) Fils hybrides pour matériaux composites à matrice thermoplastique et leur procédé d'obtention
FR2836591A1 (fr) Fil composite conducteur
FR2497239A1 (fr) Fils et autres produits a base de fibres de verre et leur procede de fabrication
CN100376733C (zh) 一种高强度输送带及其所使用的涤纶纤维丝织物芯
EP0432100A2 (fr) Fil textile résistant au feu et utilisation de ce fil
FR2624773A1 (fr) Fil abrasif et procede de fabrication d'un tel fil
FR2668176A1 (fr) Structure filiforme guipee comprenant des fibres metalliques.
WO2009027615A2 (fr) Fil hybride et son procede de fabrication
FR2652826A1 (fr) Fil composite comprenant une ame multifilamentaire torse, ceinturee d'une gaine constituee par l'enroulement d'un fil fin a spires jointives.
WO1999034040A1 (fr) Fils textiles multifilamentaires a section creuse, procede de fabrication de ces fils, et surfaces textiles obtenues avec ces fils
FR2514791A1 (fr) Procede et convertisseur pour produire des meches de filature
FR2838455A1 (fr) Fil a base de poly (p-phenylene benzobisoxazole) pour la realisation d'articles resistant a de hautes temperatures
FR2503203A1 (fr) Procede pour l'obtention d'un cable souple et resistant et nouveau type de cable ainsi realise
US5407614A (en) Process of making pitch-based carbon fibers
CN117926580A (zh) 一种有机无机复合长丝及其制备方法
JP2711918B2 (ja) ピッチ系炭素繊維
Gong et al. Technical yarns

Legal Events

Date Code Title Description
CL Concession to grant licences
ST Notification of lapse

Effective date: 20061130