Standaard Boekhandel gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om de website goed te laten werken en je een betere surfervaring te bezorgen.
Hieronder kan je kiezen welke cookies je wilt inschakelen:
Standaard Boekhandel gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om de website goed te laten werken en je een betere surfervaring te bezorgen.
We gebruiken cookies om:
De website vlot te laten werken, de beveiliging te verbeteren en fraude te voorkomen
Inzicht te krijgen in het gebruik van de website, om zo de inhoud en functionaliteiten ervan te verbeteren
Je op externe platformen de meest relevante advertenties te kunnen tonen
Je cookievoorkeuren
Standaard Boekhandel gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om de website goed te laten werken en je een betere surfervaring te bezorgen.
Hieronder kan je kiezen welke cookies je wilt inschakelen:
Technische en functionele cookies
Deze cookies zijn essentieel om de website goed te laten functioneren, en laten je toe om bijvoorbeeld in te loggen. Je kan deze cookies niet uitschakelen.
Analytische cookies
Deze cookies verzamelen anonieme informatie over het gebruik van onze website. Op die manier kunnen we de website beter afstemmen op de behoeften van de gebruikers.
Marketingcookies
Deze cookies delen je gedrag op onze website met externe partijen, zodat je op externe platformen relevantere advertenties van Standaard Boekhandel te zien krijgt.
Je kan maximaal 250 producten tegelijk aan je winkelmandje toevoegen. Verwijdere enkele producten uit je winkelmandje, of splits je bestelling op in meerdere bestellingen.
This monograph discusses a new class of fiber reinforced composites called as microfibrillar composites(MFCs)prepared from two fibre forming thermoplastic polymers. MFC technology provides an excellent method to make use of commingled plastics in which both low melting temperature general plastics and high melting temperature engineering plastics co-exist. In this work, the properties of MFCs prepared from polypropylene (PP)/ polyethylene terephthalate (PET) and low density polyethylene (LDPE)/PET blends were analyzed. In the case of PP/PET MFCs the effect of draw ratio on the morphology, static and dynamic mechanical, thermal, rheological properties were studied. The MFCs prepared at the optimum draw ratio exhibited significant increase in the tensile and flexural moduli in comparison with the conventional blends. In LDPE/PET system, the effect of blend ratio and the effect of compatibilizer content on the properties of normal blends, microfibrillar blends and composites were evaluated. The static and dynamic mechanical, solvent sorption and thermal degradation properties of the microfibrillar blends/composites were found to be superior to conventional LDPE/PET blends