RO129561A2 - Tehnologie de asamblare/dezasamblare cu adezivi nanostructuraţi electro-activi cu aplicaţii în domeniul construcţiilor - Google Patents

Tehnologie de asamblare/dezasamblare cu adezivi nanostructuraţi electro-activi cu aplicaţii în domeniul construcţiilor Download PDF

Info

Publication number
RO129561A2
RO129561A2 ROA201200962A RO201200962A RO129561A2 RO 129561 A2 RO129561 A2 RO 129561A2 RO A201200962 A ROA201200962 A RO A201200962A RO 201200962 A RO201200962 A RO 201200962A RO 129561 A2 RO129561 A2 RO 129561A2
Authority
RO
Romania
Prior art keywords
adhesives
adhesive
technology
field
applications
Prior art date
Application number
ROA201200962A
Other languages
English (en)
Inventor
Romeo Cristian Ciobanu
Adrian Tabrea
Ana Cristina Bratescu
Ramona Burlacu
Original Assignee
Universitatea Tehnică ''gheorghe Asachi'' Din Iaşi
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 Universitatea Tehnică ''gheorghe Asachi'' Din Iaşi filed Critical Universitatea Tehnică ''gheorghe Asachi'' Din Iaşi
Priority to ROA201200962A priority Critical patent/RO129561A2/ro
Publication of RO129561A2 publication Critical patent/RO129561A2/ro

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C66/00General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts
    • B29C66/01General aspects dealing with the joint area or with the area to be joined
    • B29C66/05Particular design of joint configurations
    • B29C66/10Particular design of joint configurations particular design of the joint cross-sections
    • B29C66/11Joint cross-sections comprising a single joint-segment, i.e. one of the parts to be joined comprising a single joint-segment in the joint cross-section
    • B29C66/112Single lapped joints
    • B29C66/1122Single lap to lap joints, i.e. overlap joints
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C65/00Joining or sealing of preformed parts, e.g. welding of plastics materials; Apparatus therefor
    • B29C65/02Joining or sealing of preformed parts, e.g. welding of plastics materials; Apparatus therefor by heating, with or without pressure
    • B29C65/34Joining or sealing of preformed parts, e.g. welding of plastics materials; Apparatus therefor by heating, with or without pressure using heated elements which remain in the joint, e.g. "verlorenes Schweisselement"
    • B29C65/36Joining or sealing of preformed parts, e.g. welding of plastics materials; Apparatus therefor by heating, with or without pressure using heated elements which remain in the joint, e.g. "verlorenes Schweisselement" heated by induction
    • B29C65/3604Joining or sealing of preformed parts, e.g. welding of plastics materials; Apparatus therefor by heating, with or without pressure using heated elements which remain in the joint, e.g. "verlorenes Schweisselement" heated by induction characterised by the type of elements heated by induction which remain in the joint
    • B29C65/3608Joining or sealing of preformed parts, e.g. welding of plastics materials; Apparatus therefor by heating, with or without pressure using heated elements which remain in the joint, e.g. "verlorenes Schweisselement" heated by induction characterised by the type of elements heated by induction which remain in the joint comprising single particles, e.g. fillers or discontinuous fibre-reinforcements
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C65/00Joining or sealing of preformed parts, e.g. welding of plastics materials; Apparatus therefor
    • B29C65/48Joining or sealing of preformed parts, e.g. welding of plastics materials; Apparatus therefor using adhesives, i.e. using supplementary joining material; solvent bonding
    • B29C65/4805Joining or sealing of preformed parts, e.g. welding of plastics materials; Apparatus therefor using adhesives, i.e. using supplementary joining material; solvent bonding characterised by the type of adhesives
    • B29C65/481Non-reactive adhesives, e.g. physically hardening adhesives
    • B29C65/4815Hot melt adhesives, e.g. thermoplastic adhesives
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C65/00Joining or sealing of preformed parts, e.g. welding of plastics materials; Apparatus therefor
    • B29C65/48Joining or sealing of preformed parts, e.g. welding of plastics materials; Apparatus therefor using adhesives, i.e. using supplementary joining material; solvent bonding
    • B29C65/4865Joining or sealing of preformed parts, e.g. welding of plastics materials; Apparatus therefor using adhesives, i.e. using supplementary joining material; solvent bonding containing additives
    • B29C65/487Joining or sealing of preformed parts, e.g. welding of plastics materials; Apparatus therefor using adhesives, i.e. using supplementary joining material; solvent bonding containing additives characterised by their shape, e.g. being fibres or being spherical
    • B29C65/4875Joining or sealing of preformed parts, e.g. welding of plastics materials; Apparatus therefor using adhesives, i.e. using supplementary joining material; solvent bonding containing additives characterised by their shape, e.g. being fibres or being spherical being spherical, e.g. particles or powders
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C65/00Joining or sealing of preformed parts, e.g. welding of plastics materials; Apparatus therefor
    • B29C65/48Joining or sealing of preformed parts, e.g. welding of plastics materials; Apparatus therefor using adhesives, i.e. using supplementary joining material; solvent bonding
    • B29C65/50Joining or sealing of preformed parts, e.g. welding of plastics materials; Apparatus therefor using adhesives, i.e. using supplementary joining material; solvent bonding using adhesive tape, e.g. thermoplastic tape; using threads or the like
    • B29C65/5057Joining or sealing of preformed parts, e.g. welding of plastics materials; Apparatus therefor using adhesives, i.e. using supplementary joining material; solvent bonding using adhesive tape, e.g. thermoplastic tape; using threads or the like positioned between the surfaces to be joined
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C65/00Joining or sealing of preformed parts, e.g. welding of plastics materials; Apparatus therefor
    • B29C65/76Making non-permanent or releasable joints
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C66/00General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts
    • B29C66/40General aspects of joining substantially flat articles, e.g. plates, sheets or web-like materials; Making flat seams in tubular or hollow articles; Joining single elements to substantially flat surfaces
    • B29C66/41Joining substantially flat articles ; Making flat seams in tubular or hollow articles
    • B29C66/43Joining a relatively small portion of the surface of said articles
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C66/00General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts
    • B29C66/90Measuring or controlling the joining process
    • B29C66/91Measuring or controlling the joining process by measuring or controlling the temperature, the heat or the thermal flux
    • B29C66/919Measuring or controlling the joining process by measuring or controlling the temperature, the heat or the thermal flux characterised by specific temperature, heat or thermal flux values or ranges
    • B29C66/9192Measuring or controlling the joining process by measuring or controlling the temperature, the heat or the thermal flux characterised by specific temperature, heat or thermal flux values or ranges in explicit relation to another variable, e.g. temperature diagrams
    • B29C66/91951Measuring or controlling the joining process by measuring or controlling the temperature, the heat or the thermal flux characterised by specific temperature, heat or thermal flux values or ranges in explicit relation to another variable, e.g. temperature diagrams in explicit relation to time, e.g. temperature-time diagrams
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29KINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES B29B, B29C OR B29D, RELATING TO MOULDING MATERIALS OR TO MATERIALS FOR MOULDS, REINFORCEMENTS, FILLERS OR PREFORMED PARTS, e.g. INSERTS
    • B29K2105/00Condition, form or state of moulded material or of the material to be shaped
    • B29K2105/06Condition, form or state of moulded material or of the material to be shaped containing reinforcements, fillers or inserts
    • B29K2105/16Fillers
    • B29K2105/162Nanoparticles

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Adhesives Or Adhesive Processes (AREA)

Abstract

Invenţia se referă la o tehnologie de asamblare/dezasamblare a componentelor lipite cu adezivi nanostructuraţi electroactivi, cu aplicare în domeniul construcţiilor. Tehnologia conform invenţiei constă din utilizarea unor adezivi cu inserţie de nanoparticule feromagnetice, care sunt introduşi în câmp electromagnetic, ceea ce conduce la absorbţia radiaţiilor electromagnetice de către nanoparticulele feromagnetice din adeziv, care determină încălzirea acestora, transferul de căldură conductivă de la particulele feromagnetice în matricea adezivă determinând înmuirea adezivului, şi conducând astfel la asamblarea/dezasamblarea unor materiale sau părţi componente lipite cu respectivul adeziv.

Description

TEHNOLOGIE DE ASAMBLARE/DEZASAMBLARE CU ADEZIVI NANOSTRUCTURAȚI ELECTRO-ACTIVI CU APLICAȚII ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR
Invenția de față se referă la o tehnologie de asamblare/dezasamblare cu adezivi hot melt cu nanoinserții de ferită, activabili în câmp electromagnetic cu aplicații în domeniul construcțiilor.
Dezvoltarea unor tehnologii reversibile de îmbinare cu adezivi, ieftine, simple și eficiente asigură un preț scăzut, durată de funcționare mult mai mare precum și tehnologii de reciclare îmbunătățite ale materialelor utilizate în domeniul construcțiilor. Utilizarea adezivilor convenționali precum siliconul, cimenturile pe bază de rășini, etc. la lipirea structurilor de plastic se confruntă cu necesitatea condiționării preliminare a suprafețelor. O astfel de condiționare poate include spălare cu acid, pre-tratament cu flacară sau oxidare cu aer cald, dar chiar și cu astfel de tratamente de suprafață preliminare rezistența Ia forfecare și peal a îmbinărilor nu poate fi obținută. în particular, aplicarea adezivilor hot-melt termoplastici este comună industriilor de fabricație datorită: îmbinărilor rapide, echipamentelor de dozare prietenoase, eliminării restricțiilor în ceea ce privește condițiile de tratare, solvenților netoxici și lipsa pre-tratamentelor de suprafață.
Tehnicile actuale pentru dezasamblarea componentelor lipite cu adezivi includ distrugerea mecanică, utilizarea de solvenți sau încălzirea componentelor la o temperatură mai mare decât temperatura la care elementele polimerice termo-plastice sau adezivii trec din stare solidă în starea vâscoasă, cauciucată. în același timp sudarea spin prezintă dezavantajul limitării aplicabilității numai la nivelul suprafețelor de lipit care sunt circulare.
(^- 2 0 1 2 - 0 0 9 6 2 -0 6 *12- 2012
Scopul invenției consta în dezvoltarea unei tehnologii de asamblare/dezasamblare sub acțiunea câmpului electromagnetic cu adezivi hot melt cu nanoinserții de ferită pentru facilitarea dezasamblării ușoare și a optimizării procesului de reciclare.
Problema pe care o rezolva invenția este oferirea unei noi perspective privind refolosirea imediată și reciclarea unor materiale sau părți componente, înainte de procesele de distrugere.
Prin aplicarea invenției se obțin următoarele avantaje:
- optimizarea procesul de îmbinare
- noi oportunității în legătura cu reducerea costurilor,
- rezistența la sarcina aplicată,
- demontare rapidă și ușoară
- reciclare inteligentă
Luând în considerație proprietățile inerente ale materialelor termoplastice și ale adezivilor hot melt, precum și reversabilitatea la temperatură ridicată, procesul de îmbinare electromagnetică va obține o recunoaștere considerabilă în ceea ce privește îmbinarea materialelor compozite și a materialelor plastice utilizând diferite nanoparticule feromagnetice încorporate în matricea polimerică.
Adezivii hot melt care conțin particule feromagnetice sunt într-o rapidă dezvoltare datorită potențialelor aplicații existente în electronică și în special în construcții și transport (trenuri, mașini, aeronave) unde sunt cerute costuri cât mai mici, materiale ușoare și cu rezistență mare în vederea economisirii de energie. Umplerea unei matrici polimerice bine definită cu nanoparticule feromagnetice atrage după sine proprietăți electromagnetice adiționale la costuri foarte mici fără să influențeze proprietățile termice sau mecanice ale polimerului.
Principalele aplicații în domeniul construcțiilor a produselor adezive tip “hot melt”, se refera la:
- lipirea foilor de sticlă de bagheta distanțier, din aluminiu sau mase plastice, din alcătuirea vitajelor izolante,
- etanșarea secundară - perimetrală, a cavității muchiilor elementelor de vitraje izolante
- umplerea rosturilor dintre panourile sau elementele de construcție
- lipirea - pe suporturi din mase plastice și metalice, în special aluminiu, a unor elemente ușoare - monostrat sau multistrat, cu rol de finisare și/sau izolare termică a elementelor de închidere.
CV2012-00962-Ο 6 Μ2- 2012
Procedeul de îmbinare electromagnetică este bazat pe principiul încălzirii electromagnetice: materialele sensibile în câmp magnetic iși măresc temperatura la frecvențe înalte, în curent alternativ.
Absorbția radiațiilor electromagnetice de către particulele feromagnetice încorporate în matricea adezivă determină încălzirea rapidă a acestora. Transferul de căldura conductivă de la particulele feromagnetice în matricea polimerică determină înmuierea materialului aplicat. Se consideră că nanoparticulele asigură noilor adezivi proprietăți de neegalat. Folosind mecanisme de mixare controlate, nanoparticulele joacă un rol important pentru îmbunătățirea controlului mecanic și reologic.
Procedura conform invenției, ce utilizează încălzitoare prin inducție, este clar diferită în comparație cu cea care folosește încălzitoare simple. Sunt semnalate următoarele diferente: (i) proprietățile magnetice ale particulelor îmbunătățesc proprietățile dielectrice; polarizarea interfacială dintre suportul adezivului și particulele dispersate joacă cel mai important rol; (ii) este utilizată o structură de disipare mult mai complicată pentru a cupla încărcătura, mai degrabă decât electrozi sau armături; și (iii) încălzitoarele transmit energia maximă încărcăturii specifice, doar în cazul noilor adezivi.
Cinci tipuri de nanoparticule (magnetită, hematită, cobalt-ferită, ferită magneziu - zinc și magherniță) au fost alese și încorporate în adezivul hot melt în vederea investigării comportamentului termic, în timp ce au fost supuse unui câmp electromagnetic extern utilizând procedeul conform invenției - procesul de încălzire prin inducție.
Matricea adezivă utilizată la dezvoltarea mostrelor are temperatura de fuziune 155 °C, rezistența la rupere de 2.20 MPa și vâscozitate de 26.250 cps.
Nanoparticulele de ferită folosite ca susceptori în cadrul mostrelor de adezivi au un puternic caracter feromagnetic. Cele cinci tipuri de nanoparticule care s-au folosit, au avut diametrele cuprinse între 4-6 nm și 20-30 nm.
Mostrele de adezivi hot melt cu inserții de nanoparticule au fost realizate prin topirea matricei adezive polimerice și amestecarea acesteia cu diferite procente de nanoparticule, de la 0 la 30 %. După ce a fost realizat amestecul, acesta a fost introdus într-o presă la cald, pentru a putea fi transformat în forme cu suprafețe plane.
(V 2 Ο 1 2 - 0 0 9 6 2 - Ο 6 *12- 2012
Pentru testarea electromagnetică, mostra de adeziv hot melt cu nanoinserții (1,7x1 lcm) a fost plasată în interiorul unei bobine de inducție, alimentată în curent alternativ. Capacitatea de încălzire a fost măsurată folosind un senzor cu fibră optică, așezat în mijlocul mostrei de adeziv.
Exemplu de realizare a unui ansamblu utilizând noua tehnologie de asamblare/dezasamblare:
Pentru realizarea îmbinărilor cu noua tehnologie, adezivii modificați au fost tăiați pentru a obține fâșii cu dimensiunea corectă a substraturilor care se suprapun (20x25 cm). Mostra de adeziv a fost plasată pe substrat de polipropilenă, iar al doilea substrat a fost întins peste acesta. In final îmbinările au fost fixate pe fir de teflon. Pentru realizarea lipirii în câmp electromagnetic, materialele au fost agățate în interiorul bobinei astfel încât suprafața de suprapunere să fie în mijlocul bobinei. Pentru a afla temperatura la care s-a realizat încălzirea, senzorul cu fibră optică a fost plasat în interiorul adezivului.
Pentru realizarea dezasamblării s-a utilizat următorul procedeu: mostra a fost solicitată cu o forță dată de o masă cu greutatea de 500g și amplasată apoi în interiorul bobinei. Plasand ansamblul în interiorul bobinei, câmpul de radiofrecvență activează adezivul modificat permițând demontarea ansamblului.
Adezivii cu inserții de magnetită prezintă o mai bună capabilitate de încălzire în câmp electromagnetic.
în figura 1 este prezentată o aplicație a adezivului “hot melt” utilizat pentru lipirea foilor de sticlă și sigilarea perimetrală a vitrajului izolam.
Figura 2 prezintă tehnologia de îmbinare electromagnetică reversibilă cu adezivi hot melt. în figura 3 se regăsesc mostrele de adezivi nanoactivați cu nanoinserții utilizați.
Reprezentarea grafică a răspunsului în temperatură funcție de timp pentru fiecare tip de adeziv modificat cu 5 % procent de diferite tipuri de nanoparticule este dată în figura 4.
în tabelul 1 este dată temperatura de topire la o valoare reprezentativă de 40 de secunde pentru diferitele tipuri de adezivi modificați analizați. Adezivii cu inserții de magnetită prezintă o mai bună capabilitate de încălzire în câmp electromagnetic. Acest adeziv a fost capabil să atingă temperatura de 151°C (punctul de topire al adezivilor) în 40 de secunde.

Claims (1)

  1. REVENDICĂRI
    Tehnologie de asamblare/dezasamblare cu adezivi electro-activi nanostructurați cu aplicații în domeniul construcțiilor, caracterizată prin aceea că absorbția radiațiilor electromagnetice de către particulele feromagnetice încorporate în matricea adezivă determină încălzirea rapidă a acestora, transferul de căldura conductivă de la particulele feromagnetice în matricea adezivă determină înmuierea adezivului aplicat ducând astfel la asamblarea/dezasamblarea unor materiale sau părți componente.
ROA201200962A 2012-12-06 2012-12-06 Tehnologie de asamblare/dezasamblare cu adezivi nanostructuraţi electro-activi cu aplicaţii în domeniul construcţiilor RO129561A2 (ro)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
ROA201200962A RO129561A2 (ro) 2012-12-06 2012-12-06 Tehnologie de asamblare/dezasamblare cu adezivi nanostructuraţi electro-activi cu aplicaţii în domeniul construcţiilor

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
ROA201200962A RO129561A2 (ro) 2012-12-06 2012-12-06 Tehnologie de asamblare/dezasamblare cu adezivi nanostructuraţi electro-activi cu aplicaţii în domeniul construcţiilor

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RO129561A2 true RO129561A2 (ro) 2014-06-30

Family

ID=51013858

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
ROA201200962A RO129561A2 (ro) 2012-12-06 2012-12-06 Tehnologie de asamblare/dezasamblare cu adezivi nanostructuraţi electro-activi cu aplicaţii în domeniul construcţiilor

Country Status (1)

Country Link
RO (1) RO129561A2 (ro)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
IT201800006015A1 (it) * 2018-06-04 2019-12-04 Sistema automatizzato per l’incollaggio o per la separazione di adesivi modificati e saldatura o separazione di materie plastiche con nanoparticelle sensibili ai campi elettromagnetici, su scala industriale
US20230234712A1 (en) * 2018-12-16 2023-07-27 Goodrich Corporation Selectively meltable adhesives for bonding of deicers

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
IT201800006015A1 (it) * 2018-06-04 2019-12-04 Sistema automatizzato per l’incollaggio o per la separazione di adesivi modificati e saldatura o separazione di materie plastiche con nanoparticelle sensibili ai campi elettromagnetici, su scala industriale
WO2019234585A1 (en) * 2018-06-04 2019-12-12 Politecnico Di Torino Automated system for gluing or separating modified adhesives and joining or separating plastic materials through the use of nanoparticles sensitive to electromagnetic fields, on an industrial scale
US20210229370A1 (en) * 2018-06-04 2021-07-29 Politecnico Di Torino Automated System for Gluing or Separating Modified Adhesives and Joining or Separating Plastic Materials Through the Use of Nanoparticles Sensitive to Electromagnetic Fields, on an Industrial Scale
US20230234712A1 (en) * 2018-12-16 2023-07-27 Goodrich Corporation Selectively meltable adhesives for bonding of deicers

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6434577B2 (ja) 熱活性により接着可能な平面要素
Verna et al. Adhesive joining technologies activated by electro-magnetic external trims
JP4841096B2 (ja) 接着部の剥離方法
Huang et al. Multichannel and repeatable self-healing of mechanical enhanced graphene-thermoplastic polyurethane composites
EP2493995B1 (de) Verfahren zum verkleben von hitzeaktiviert verklebbaren flächenelementen
JP6037328B2 (ja) 懸濁粒子デバイスの導電層と電源バスとの間に接続部を設ける方法
Xiong et al. Resistance welding technology of fiber reinforced polymer composites: a review
TW201222684A (en) Method for encapsulating an electronic arrangement
Severijns et al. Susceptor-assisted induction curing behaviour of a two component epoxy paste adhesive for aerospace applications
Rudawska et al. Selected aspects of epoxy adhesive compositions curing process
Sung et al. The adhesive bonding with buckypaper–carbon nanotube/epoxy composite adhesives cured by Joule heating
RO129561A2 (ro) Tehnologie de asamblare/dezasamblare cu adezivi nanostructuraţi electro-activi cu aplicaţii în domeniul construcţiilor
Shi et al. Peeling–Stiffening Self‐Adhesive Ionogel with Superhigh Interfacial Toughness
Dubé et al. Fatigue performance characterisation of resistance-welded thermoplastic composites
Sano et al. High-frequency welding of glass–fibre-reinforced polypropylene with a thermoplastic adhesive layer: Effects of ceramic type and long-term exposure on lap shear strength
Xiong et al. Resistance welded composite joints strengthened by carbon fiber felt: mechanical properties, failure modes and mechanism
JP2017528583A (ja) エッジストリップ
Sha et al. In-situ aligning magnetic nanoparticles in thermoplastic adhesives for contactless rapid joining of composite structures
Soesatyo et al. Effects of microwave curing carbon doped epoxy adhesive-polycarbonate joints
Severijns et al. On the Assessment of Susceptor-Assisted Induction Curing of Adhesively Bonded Joints
US20130087277A1 (en) Method for bonding conductive material
Sung The study of thermal curing carbon nanotube/epoxy composite adhesives
Attanasio EFFECT OF ELECTROMAGNETIC-SENSITIVE PARTICLES ADDITION ON REVERSIBILITY PERFORMANCES OF HOT-MELT ADHESIVES
Ciobanu et al. Nano-structured electromagnetically-active adhesives for innovative assembling-disassembling technologies
Verna et al. Adhesive joining technologies activated by external trims for automotive applications