Narrow your search

Library

ULiège (38)

KU Leuven (36)

UGent (14)

Hogeschool Gent (10)


Resource type

book (62)

dissertation (14)

periodical (2)


Language

English (64)

Dutch (14)


Year
From To Submit

2018 (1)

2016 (1)

2013 (9)

2012 (2)

2010 (2)

More...
Listing 1 - 10 of 78 << page
of 8
>>
Sort by

Book
ICSJ : 2016 IEEE CPMT Symposium Japan : 7-9 November 2016.
Author:
ISBN: 1509020373 1509020381 Year: 2016 Publisher: New York : IEEE,


Book
Twenty second IEEE/CPMT International Electronics Manufacturing Technology Symposium : IEMT-Europe 1998 : electronics manufacturing and development for automotives, April 27th-29th, 1998, Berlin, Germany
Author:
Year: 1998 Publisher: [Place of publication not identified] IEEE


Dissertation
Experimental compounding of PCL-PEO blends
Authors: --- --- ---
Year: 2013 Publisher: Gent : s.n.,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Scaffolds of poly-?-caprolacton (PCL) and polyethyleneoxide (PEO) are of big interest in tissue engineering. PEO has the property to enhance the hydrophilicity, by migrating to the surface, and the flexibility of the scaffolds. In this study, the scale-up of the blending process from lab scale to industrial scale, is investigated. In a first stage, blends of PCL and PEO are extruded with a twin screw extruder in the shape of a filament. Because the dimensions of the filament are not constant, no unambiguous conclusions about the properties of the blends can be made. Therefore scaffolds are manufactured with the blends by means of a BioScaffolder. SEM and indentation tests are applied to study respectively the surface and the flexibility of the scaffolds. The conclusion is that the mixing of PEO and PCL is not homogeneous. To enhance the homogenization of the blend, a new method in which the blends are extruded several times, is studied. SEM and SCA shows that the migration of PEO to the surface is not occuring, probably due to the large molecular weight of the used PEO. To know more about the blends, morphologic investigation is done. It is found that the surfaces which are poor in PEO decrease when the blend is extruded more than once. Also the crystals are smaller when the extrusion has been done two times. This means that extruding the blend twice, has a positive influence on the homogenization of the blend. Scaffolds van poly-?-caprolacton (PCL) en polyethyleenoxide (PEO) worden aangewend in tissue-engineering. PEO wordt toegevoegd om de scaffolds meer hydrofiel te maken en de flexibiliteit te verhogen. In dit werk wordt de opschaling van het blending proces van laboschaal naar industriële schaal onderzocht. In een eerste fase worden de blends in een draadvorm geëxtrudeerd met een dubbelschroefextruder. Doordat de afmetingen van de draden niet uniform zijn, kunnen hieruit geen eenduidige conclusies omtrent de eigenschappen van de blends worden getrokken. Daarom wordt overgegaan tot het produceren van scaffolds met behulp van een BioScaffolder. SEM en indrukproeven worden aangewend om respectievelijk het oppervlak en de flexibilteit van de scaffolds te onderzoeken. Hieruit blijkt dat de menging van PCL en PEO in eerste instantie niet homogeen gebeurt. Om de menging te verbeteren wordt vervolgens een nieuwe methode, waarbij de blends meerdere keren geëxtrudeerd worden, ontwikkeld. SEM en SCA tonen aan dat de migratie van PEO naar het oppervlak, wat nodig is om de hydrofiliteit te verhogen, niet gebeurt. De oorzaak hiervan is hoogstwaarschijnlijk het hoge moleculair gewicht van het gebruikte PEO. Morfologie-onderzoek van de blends leert ons dat de PEO-arme zones in de blends kleiner worden naarmate het aantal keren extruderen groter wordt. Tevens worden de kristallen kleiner als de blend twee keer geëxtrudeerd wordt. Dit betekent dat de verdeling van PEO en PCL beter wordt door de blend twee maal te extruderen.


Dissertation
Biodegradable polymers and the optimalisation of their temperature resistance
Authors: --- --- ---
Year: 2013 Publisher: Gent : s.n.,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Because of the rising prices and depletion of crude oil and the rising environmental awareness, biodegradable and biobased polymers get increasing attention and become an alternative to synthetic polymers. The properties of polymers such as polylactide (PLA) and polyhydroxybutyrate (PHB) need to be, however, still further optimized. Certainly the thermal stability of these polymers needs to be strong enhanced. The purpose of this study is to investigate the mechanical and thermal properties of these polymers, and the thermal degradation.In this study, various biodegradable polymers are processed in an injection molding machine. It is a PLA, a high-heat PLA and a PLA with a natural fiber. PP is also produced to compare the biodegradable polymers with this widely used material because they will have to compete with PP. The mechanical properties of these polymers can be investigated and compared by performing tensile tests, flexural tests, and heated tensile tests. The thermal properties such as glass transition temperature (Tg) and the melting temperature (Tm) and the crystallinity are investigated by means of DSC analysis. In addition to the above-mentioned biodegradable polymers, a PHB and a PHB-PLA blend are also investigated by means of DSC analysis. The thermal degradation of the PLA and the high-heat PLA is examined by injecting several series with increasing residence time in the screw. MFI measurements then were done on this series. The high-heat PLA and the PLA with natural fiber have the highest modulus and are more brittle than the other materials. The neat PLA can, however, followed by the PLA with natural fiber and the high-heat PLA, take on the highest load. The DSC analysis shows that the high-heat PLA and the PLA with natural fiber have the highest Tm. The MFI measurements show that the thermal degradation occurs when the residence time in the screw is increased. The neat PLA degrades faster than the high-heat PLA. Door de stijgende prijzen en uitputting van ruwe aardolie en de stijgende milieubewustheid krijgen biodegradeerbare en biogebaseerde polymeren steeds meer aandacht en vormen een alternatief voor synthetische polymeren. De eigenschappen van polymeren zoals bijvoorbeeld polylactide (PLA) en polyhydroxybutyraat (PHB) moeten echter nog verder geoptimaliseerd worden. Zeker de thermische stabiliteit van deze polymeren is nog aan sterke verbeteringen toe. Het doel van dit onderzoek is het onderzoeken van de mechanische en thermische eigenschappen van deze polymeren en de thermische degradatie.In dit onderzoek worden verschillende biodegradeerbare polymeren verwerkt in een spuitgietmachine. Het betreft een PLA, een high-heat PLA en een PLA met een natuurlijke vezel. Ook worden er spuitstukken van PP geproduceerd om de biodegradeerbare polymeren te kunnen vergelijken met dit veelgebruikte materiaal. De biodegradeerbare polymeren zullen namelijk moeten concurreren met dit materiaal. De mechanische eigenschappen van deze polymeren worden onderzocht en vergeleken door het uitvoeren van trekproeven, buigproeven en verwarmde trekproeven. De thermische eigenschappen zoals glastransitietemperatuur (Tg) en de smelttemperatuur (Tm) en de kristalliniteit worden onderzocht via DSC-analyse. Naast bovenvermelde biodegradeerbare polymeren wordt ook een PHB en een PHB-PLA blend onderzocht via DSC-analyse. De thermische degradatie van het PLA en het high-heat PLA wordt nagegaan door verschillende reeksen te spuiten met oplopende verblijftijd in de schroef en hierop MFI-metingen uit te voeren. De high-heat PLA en de PLA met natuurlijke vezel hebben de hoogste modulus en zijn brosser dan de andere materialen. Het nette PLA kan echter de hoogste belasting dragen gevolgd door het PLA met natuurlijke vezel en de high-heat PLA. De DSC-analyse toont aan dat de high-heat PLA en de PLA met natuurlijke vezel de hoogste Tm hebben. Uit de MFI-metingen blijkt dat thermische degradatie o ptreedt wanneer de verblijftijd in de schroef wordt verhoogd. Het nette PLA degradeert sneller dan het high-heat PLA.


Book
Twenty second IEEE/CPMT International Electronics Manufacturing Technology Symposium : IEMT-Europe 1998 : electronics manufacturing and development for automotives, April 27th-29th, 1998, Berlin, Germany
Author:
Year: 1998 Publisher: [Place of publication not identified] IEEE

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
2018 IEEE CPMT Symposium Japan : 19-21 November 2018, Kyoto, Japan
Authors: ---
ISBN: 1538654423 1538654431 Year: 2018 Publisher: Piscataway, New Jersey : Institute of Electrical and Electronics Engineers,


Periodical
... IEEE CPMT Symposium Japan.
Authors: ---
Year: 2010 Publisher: [Piscataway, N.J.] : IEEE,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
International Symposium on Electronic Materials and Packing 2002
Authors: ---
Year: 2002 Publisher: [Place of publication not identified] I E E E

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Dissertation
Experimenteel compounderen van PCL-PEO blends.
Authors: --- --- --- ---
Year: 2013 Publisher: Gent : [s.n.],

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Scaffolds van poly-?-caprolacton (PCL) en polyethyleenoxide (PEO) worden aangewend in tissue-engineering. PEO wordt toegevoegd om de scaffolds meer hydrofiel te maken en de flexibiliteit te verhogen. In dit werk wordt de opschaling van het blending proces van laboschaal naar industriële schaal onderzocht. In een eerste fase worden de blends in een draadvorm geëxtrudeerd met een dubbelschroefextruder. Doordat de afmetingen van de draden niet uniform zijn, kunnen hieruit geen eenduidige conclusies omtrent de eigenschappen van de blends worden getrokken. Daarom wordt overgegaan tot het produceren van scaffolds met behulp van een BioScaffolder. SEM en indrukproeven worden aangewend om respectievelijk het oppervlak en de flexibilteit van de scaffolds te onderzoeken. Hieruit blijkt dat de menging van PCL en PEO in eerste instantie niet homogeen gebeurt. Om de menging te verbeteren wordt vervolgens een nieuwe methode, waarbij de blends meerdere keren geëxtrudeerd worden, ontwikkeld. SEM en SCA tonen aan dat de migratie van PEO naar het oppervlak, wat nodig is om de hydrofiliteit te verhogen, niet gebeurt. De oorzaak hiervan is hoogstwaarschijnlijk het hoge moleculair gewicht van het gebruikte PEO. Morfologie-onderzoek van de blends leert ons dat de PEO-arme zones in de blends kleiner worden naarmate het aantal keren extruderen groter wordt. Tevens worden de kristallen kleiner als de blend twee keer geëxtrudeerd wordt. Dit betekent dat de verdeling van PEO en PCL beter wordt door de blend twee maal te extruderen. Scaffolds of poly-?-caprolacton (PCL) and polyethyleneoxide (PEO) are of big interest in tissue engineering. PEO has the property to enhance the hydrophilicity, by migrating to the surface, and the flexibility of the scaffolds. In this study, the scale-up of the blending process from lab scale to industrial scale, is investigated. In a first stage, blends of PCL and PEO are extruded with a twin screw extruder in the shape of a filament. Because the dimensions of the filament are not constant, no unambiguous conclusions about the properties of the blends can be made. Therefore scaffolds are manufactured with the blends by means of a BioScaffolder. SEM and indentation tests are applied to study respectively the surface and the flexibility of the scaffolds. The conclusion is that the mixing of PEO and PCL is not homogeneous. To enhance the homogenization of the blend, a new method in which the blends are extruded several times, is studied. SEM and SCA shows that the migration of PEO to the surface is not occuring, probably due to the large molecular weight of the used PEO. To know more about the blends, morphologic investigation is done. It is found that the surfaces which are poor in PEO decrease when the blend is extruded more than once. Also the crystals are smaller when the extrusion has been done two times. This means that extruding the blend twice, has a positive influence on the homogenization of the blend.

Keywords


Dissertation
Biodegradeerbare polymeren en het verbeteren van hun temperatuurbestendigheid.
Authors: --- --- --- ---
Year: 2013 Publisher: Gent : [s.n.],

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Door de stijgende prijzen en uitputting van ruwe aardolie en de stijgende milieubewustheid krijgen biodegradeerbare en biogebaseerde polymeren steeds meer aandacht en vormen een alternatief voor synthetische polymeren. De eigenschappen van polymeren zoals bijvoorbeeld polylactide (PLA) en polyhydroxybutyraat (PHB) moeten echter nog verder geoptimaliseerd worden. Zeker de thermische stabiliteit van deze polymeren is nog aan sterke verbeteringen toe. Het doel van dit onderzoek is het onderzoeken van de mechanische en thermische eigenschappen van deze polymeren en de thermische degradatie.In dit onderzoek worden verschillende biodegradeerbare polymeren verwerkt in een spuitgietmachine. Het betreft een PLA, een high-heat PLA en een PLA met een natuurlijke vezel. Ook worden er spuitstukken van PP geproduceerd om de biodegradeerbare polymeren te kunnen vergelijken met dit veelgebruikte materiaal. De biodegradeerbare polymeren zullen namelijk moeten concurreren met dit materiaal. De mechanische eigenschappen van deze polymeren worden onderzocht en vergeleken door het uitvoeren van trekproeven, buigproeven en verwarmde trekproeven. De thermische eigenschappen zoals glastransitietemperatuur (Tg) en de smelttemperatuur (Tm) en de kristalliniteit worden onderzocht via DSC-analyse. Naast bovenvermelde biodegradeerbare polymeren wordt ook een PHB en een PHB-PLA blend onderzocht via DSC-analyse. De thermische degradatie van het PLA en het high-heat PLA wordt nagegaan door verschillende reeksen te spuiten met oplopende verblijftijd in de schroef en hierop MFI-metingen uit te voeren. De high-heat PLA en de PLA met natuurlijke vezel hebben de hoogste modulus en zijn brosser dan de andere materialen. Het nette PLA kan echter de hoogste belasting dragen gevolgd door het PLA met natuurlijke vezel en de high-heat PLA. De DSC-analyse toont aan dat de high-heat PLA en de PLA met natuurlijke vezel de hoogste Tm hebben. Uit de MFI-metingen blijkt dat thermische degradatie o ptreedt w Because of the rising prices and depletion of crude oil and the rising environmental awareness, biodegradable and biobased polymers get increasing attention and become an alternative to synthetic polymers. The properties of polymers such as polylactide (PLA) and polyhydroxybutyrate (PHB) need to be, however, still further optimized. Certainly the thermal stability of these polymers needs to be strong enhanced. The purpose of this study is to investigate the mechanical and thermal properties of these polymers, and the thermal degradation.In this study, various biodegradable polymers are processed in an injection molding machine. It is a PLA, a high-heat PLA and a PLA with a natural fiber. PP is also produced to compare the biodegradable polymers with this widely used material because they will have to compete with PP. The mechanical properties of these polymers can be investigated and compared by performing tensile tests, flexural tests, and heated tensile tests. The thermal properties such as glass transition temperature (Tg) and the melting temperature (Tm) and the crystallinity are investigated by means of DSC analysis. In addition to the above-mentioned biodegradable polymers, a PHB and a PHB-PLA blend are also investigated by means of DSC analysis. The thermal degradation of the PLA and the high-heat PLA is examined by injecting several series with increasing residence time in the screw. MFI measurements then were done on this series. The high-heat PLA and the PLA with natural fiber have the highest modulus and are more brittle than the other materials. The neat PLA can, however, followed by the PLA with natural fiber and the high-heat PLA, take on the highest load. The DSC analysis shows that the high-heat PLA and the PLA with natural fiber have the highest Tm. The MFI measurements show that the thermal degradation occurs when the residence time in the screw is increased. The neat PLA degrades faster than the high-heat PLA.

Keywords

Listing 1 - 10 of 78 << page
of 8
>>
Sort by