FR2566315A1 - Procede de fabrication de pieces en elastomere renforce par des fibres de carbone - Google Patents

Procede de fabrication de pieces en elastomere renforce par des fibres de carbone Download PDF

Info

Publication number
FR2566315A1
FR2566315A1 FR8506925A FR8506925A FR2566315A1 FR 2566315 A1 FR2566315 A1 FR 2566315A1 FR 8506925 A FR8506925 A FR 8506925A FR 8506925 A FR8506925 A FR 8506925A FR 2566315 A1 FR2566315 A1 FR 2566315A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
fibers
elastomer
carbon
coated
process according
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
FR8506925A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2566315B1 (fr
Inventor
Reiner Bode
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.)
Sigri GmbH
Original Assignee
Sigri GmbH
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 Sigri GmbH filed Critical Sigri GmbH
Publication of FR2566315A1 publication Critical patent/FR2566315A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2566315B1 publication Critical patent/FR2566315B1/fr
Expired legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16DCOUPLINGS FOR TRANSMITTING ROTATION; CLUTCHES; BRAKES
    • F16D69/00Friction linings; Attachment thereof; Selection of coacting friction substances or surfaces
    • F16D69/02Composition of linings ; Methods of manufacturing
    • F16D69/025Compositions based on an organic binder
    • F16D69/026Compositions based on an organic binder containing fibres
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09KMATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
    • C09K3/00Materials not provided for elsewhere
    • C09K3/10Materials in mouldable or extrudable form for sealing or packing joints or covers
    • C09K3/1025Materials in mouldable or extrudable form for sealing or packing joints or covers characterised by non-chemical features of one or more of its constituents
    • C09K3/1028Fibres
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09KMATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
    • C09K2200/00Chemical nature of materials in mouldable or extrudable form for sealing or packing joints or covers
    • C09K2200/02Inorganic compounds
    • C09K2200/0204Elements
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09KMATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
    • C09K2200/00Chemical nature of materials in mouldable or extrudable form for sealing or packing joints or covers
    • C09K2200/02Inorganic compounds
    • C09K2200/0204Elements
    • C09K2200/0208Carbon
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09KMATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
    • C09K2200/00Chemical nature of materials in mouldable or extrudable form for sealing or packing joints or covers
    • C09K2200/02Inorganic compounds
    • C09K2200/0239Oxides, hydroxides, carbonates
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09KMATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
    • C09K2200/00Chemical nature of materials in mouldable or extrudable form for sealing or packing joints or covers
    • C09K2200/02Inorganic compounds
    • C09K2200/0243Silica-rich compounds, e.g. silicates, cement, glass
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09KMATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
    • C09K2200/00Chemical nature of materials in mouldable or extrudable form for sealing or packing joints or covers
    • C09K2200/02Inorganic compounds
    • C09K2200/0243Silica-rich compounds, e.g. silicates, cement, glass
    • C09K2200/0252Clays
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09KMATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
    • C09K2200/00Chemical nature of materials in mouldable or extrudable form for sealing or packing joints or covers
    • C09K2200/02Inorganic compounds
    • C09K2200/0278Fibres
    • C09K2200/0282Carbon fibres
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09KMATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
    • C09K2200/00Chemical nature of materials in mouldable or extrudable form for sealing or packing joints or covers
    • C09K2200/06Macromolecular organic compounds, e.g. prepolymers
    • C09K2200/0607Rubber or rubber derivatives
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09KMATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
    • C09K2200/00Chemical nature of materials in mouldable or extrudable form for sealing or packing joints or covers
    • C09K2200/06Macromolecular organic compounds, e.g. prepolymers
    • C09K2200/0642Copolymers containing at least three different monomers
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09KMATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
    • C09K2200/00Chemical nature of materials in mouldable or extrudable form for sealing or packing joints or covers
    • C09K2200/06Macromolecular organic compounds, e.g. prepolymers
    • C09K2200/0645Macromolecular organic compounds, e.g. prepolymers obtained otherwise than by reactions involving carbon-to-carbon unsaturated bonds
    • C09K2200/067Condensation polymers of aldehydes or ketones

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Treatments For Attaching Organic Compounds To Fibrous Goods (AREA)
  • Reinforced Plastic Materials (AREA)
  • Braking Arrangements (AREA)

Abstract

A.PROCEDE DE FABRICATION DE PIECES EN ELASTOMERE RENFORCE PAR DES FIBRES DE CARBONE. B.PROCEDE CARACTERISE EN CE QU'IL EST FORME PAR UN FIL MULTIFILAMENTS DE CARBONE COMPORTANT AU MOINS 40000 FILAMENTS QUI EST ENDUIT AVEC UNE DISPERSION DE LATEX, LE FIL ENDUIT EST SECHE, DECOUPE EN SEGMENTS DE 1 A 20MM DE LONG ET, PAR TOURBILLONNEMENT DANS UN COURANT D'AIR, IL SE FORME UN AMAS DE SEGMENTS DE FIBRES; L'AMAS DE FIBRES EST MELANGE A UN ELASTOMERE ET LE MELANGE EST TRANSFORME PAR LAMINAGE EN UNE STRUCTURE PLATE.

Description

1.- "Procédé de fabrication de pièces en élastomère renforcé
par des fibres de carbone."
L'invention concerne un procédé pour la fabrication de pièces plates en élastomère renforcé par
des fibres de carbone.
Les fibres de carbone préparées presque ex-
clusivement par pyrolyse de polymères se présentant sous
forme de fibres, sont utilisées avant tout cornmme renforça-
teurs de résines synthétiques telles-que les résines époxy-
des, polyesters ou polyamides. Les résines synthétiques renforcées avec des fibres de carbone présentent9 pour une masse spécifique inférieure à celle des matériaux
métalliques, une résistance mécanique et une rigidité su-
périeures et, en conséquence9 ce sont des matériaux parti-
culièrement recommandés dans la construction des véhicules,
par exemple les véhicules spatiaux, aériens et terrestres.
Les fibres de carbone sont également utilisées en rempla-
cement de l'amiante pour des joints et des garnitures à
friction, qui souvent contiennent un élastomère comme ma-
trice. Les fibres de base les plus importantes des fibres de carbone sont des fibres de polyacrylonitrile et de poix ou goudron. Par chauffage des fibres à environ 200
à 300 0C, en général dans une atmosphère oxydante, les ma-
tières premières sont réticulées ou thermiquement stabili-
sées, tout en gardant la forme fibreuseo Les fibres stabi-
2. - lisées sont infusibles, et seront désignées dans la suite par le terme de fibres de carbone comme étant les fibres
complètement pyrolysées, contenant exclusivement du car-
bone. La réticulation et la pyrolyse produisent des fibres résistantes à la chaleur, avec une résistance mécanique et
une rigidité élevées, qui peuvent être en principe trans-
formées comme les autres fibres textiles. L'aptitude à la rupture et la faible résistance au pliage constituent ici
un inconvénient, et une difficulté qui rendent très diffi-
cile la manipulation et la transformation comme fibre tex-
tile. On connaît la possibilité dsaméliorer la maniabilité
des fibres de carbone par application d'un apprêt. Contrai-
rement aux applications habituellement pratiquées sur d'au-
tres fibres textiles, l'application d'apprgts entraîne ici des problèmes si les fibres enduites doivent être incorporées dans une matriceo Les apprêts doivent au moins ne pas compromettre l'adhérence des fibres à la matrice, mais l'améliorer autant que possibles c'est-=dire qu'ils doivent être compatibles avec les matriceso Bien évidemment,
il n'existe pas d'apprêt qui permette un façonnage tex-
tile satisfaisant des fibres de carbone et qui soit aus-
si compatible avec tous les systèmes de matrice habituels
techniquement nécessaires dans l'industrieo Un conséquen-
ce, on ne connait que des apprêts qui remplissent ces
conditions pour une ou pour quelques matrices. Par exem-
plep les fibres de carbone enduites de diglycidyl6ther du
bisphénol A adhèrent bien sur une matrice en résine époXy-
de, mais insuffisamment sur uns matrice en terephtalate de
polybutylène (brevet US 4 364 993). Pour des résines ther-
moplastiques déterminées telles que les polycarbonates ou les polyamides, il devrait être avantageux d'appliquer des enductions de solutions et dispersions de polyuréthanes (DE-OS 33 02 012). Ces apprêts connus cités à titre d'exem
ple, et d'autres, ne sont cependant pas appropriés pour in-
corporer des fibres de carbone dans une matrice en élasto-
39 - mère. Les pièces minces en élastomère qui peuvent être transformées en joints, garnitures d'embrayage et de
frein, comportent, à cet effet, des fibres de carbone in-
troduites comme matériau renforçateur, généralement dans une répartition et une liaison non uniformes dans la matrice en élastomère, de sorte que les propriétés des produits ne répondent aux conditions d'application qu'en partie et pas toujours, En conséquence, l'invention a pour objectif d'améliorer les procédés connus pour la fabrication de
produits minces en élastomère contenant des fibres de car-
bone, en particulier la manipulation des fibres de carbone,
de réduire le nombre des cassures de fibres dans les con-
ditions régnant lors de la fabrication de la pièce compo-
site, de répartir uniformément les fibres dans la matrice
d'élastomère et de les lier fermement à la matrice.
A cet effet, l'invention propose un procédé caractérisé en ce que: a) il est formé un fil multifilaments de carbone comportant
au moins 40 000 filaments,-qui est enduit avec une dis-
persion de latex, le fil enduit est séché, découpé en seg-
ments de I à 20 mm de long et9 par tourbillonnement dans
un courant d'air, il se forme un amas de segments de fi-
bres,
b) l'amas de fibres est mélangé à un élastomère et le mélan-
ge est transformé par laminage en une structure plate.
Le produit obtenu est ensuite transformé en joints et garnitu-
res de freins ou d'embrayage.
Pour atteindre l'objectif de l'invention, il est nécessaire d'enduire d'abord les fibres de carbone deun apprêt compatible avec la matrice et de disposer ensuite les fibres enduites en un amas non tassé. L'enduction des
fibres à base de viscose, de polyamide et, après un traite-
ment préalable spécial, également de polyester et aramide, avec des dispersions de latex, et l'incorporation des 4,- fibres enduites dans l'élastomère ainsi que l'adhérence
améliorée des fibres ainsi traitées dans la matrice délas-
tomère, sont connues,
Or, compte tenu du comportement fondamentale-
ment différent de la surface des fibres de carbone, le spécialiste ne pouvait pas s'attendre à ce que les fibres
de carbone enduites de latex, se comportent de la même fa-
çon en mélange avec des élastomères, et surtout que les fibres rigides enduites ne soient pas cassées ni détruites par l'incorporation dans la masse d'élastomère. Cet effet
n'est cependant obtenu que si les fibres de carbone en-
duites sont amassées en tas par tourbillonnement dans un courant d'air. Sans la formation d'un amas non tassé, il n'est pas possible non plus de répartir uniformément les fibres dans la matrice en élastomère, Les fibres de carbone sont enduites d'une dispersion aqueuse de latex, de préférence une dispersion
contenant en outre un copolymère butadiène-styrène-
vinylpyridine, dont l'adhérence est quelque peu supérieure.
Il est également avantageux dVajouter à ladispersion un pré-
condensat résorcine-formol, qui contient les deux matières
dans un rapport de 10 o. 1 à 2 O 1o La teneur de la disper-
sion en précondensat ne doit pas être supérieure à 10 %q car avec des teneurs supérieures9 les filaments du fil
pourraient se coller entre euxo En accord avec la nomencla-
ture en usage, le terme élastomère' désigne des matières naturelles et synthétiques dont la température de transition pour l'état vitreux est inférieure à 000 et inférieure à la température d'utilisation, en particulier, le caoutchouc naturel et synthétique. Lesfils de carbone utilisés pour le renforcement des élastomères - y compris les fils en fibres thermiquement stabilisées - doivent contenir au moins 40.000 filaments, car une répartition homogène n'est pas possible avec des fils oh le nombre des filaments est inférieur. Les fils sont de préférence tirés en passant 5.- dans une auge remplie de dispersion de latex et en passant pour le séchage, dans un canal ou four de séchage, et les
fils enduits sont coupés en segments de 1 à 20 mm de long.
Pour le coupage des fils, tous les outils utilisés dans la préparation des fibres courtes sont appropriés, par
exemple les "barres" de coupe ou les lames tournantes.
Les segments de fibres sont alors soumis à un tourbillon-
nement dans un courant d'air et il se sépare un amas de fi-
bres dans un filtre ou un cyclone, avec une densité en
vrac de 20 à 200 g/il de préférence. La longueur des seg-
ments de fibres et la densité de l'amas de fibres sont dé-
terminées séparément par l'emploi de la masse d'élastomère renforcée par des fibres, et peuvent être évaluées par des essais préalables simples. Généralement, la longueur des fibres prises dans l'amas est comprise entre 0,5 et 20 mm, et la densité en vrac entre 20 et 200 g/1l. L'amas de fibres est incorporé dans la matrice d'élastomère à l'aide d'un
malaxeur à mélange forcé usuel, et le mélange est trans-
formé par laminage en un produit mince, La proportion de
fibres est fonction de l'application de la pièce en élas-
tomère; pour des garnitures de friction, elle sera de 5 à 20 %, et pour des joints d'étanchéité, supérieure à %. L'invention sera mieux comprise à l'aide de l'exemple ci-aprèso Un fil multifilaments en polyacrylonitrile stabilisé thermiquement comprenant 3200000 filaments, un titre de 42 ktex et une densité de 1,40 g/cm3 est enduit avec une dispersion aqueuse de latexo Composition de la dispersion: eau libre 61,5 % ammoniac 0Q2 dispersion latex de copolymère 30 (proportion de butadiènestyrène-vinylpyridine fibres 40 %) précondensat résorcine-formol 893 (proportion de matière solide 30%) 6.- Les dispersions mentionnées sont des produits
du commlerce.
Le fil multifilament est tiré en passant dans une auge remplie de dispersion; la durée dimmersion est d'environ 1 minute. Le fil enduit est chauffé à la température ambiante et à environ 130 à 140 C dans un
canal de séchage, découpé dans un moulin de coupe en seg-
ments de 3 à 10 mm de long et soumis à un tourbillonnement dans un courant d'air. L'amas de fibres qui se sépare dans un cyclone avec une densité en vrac d'environ 50 g/l est
incorporé dans du caoutchouc de chloroprène dans un mala-
xeur à mélange forcé et l'on ajoute au mélange des charges
et un agent de vulcanisation.
Composition À caoutchouc de chloroprène 20 % fibres enduites 18 oxyde de fer 15 oxyde de magnésium 15 talc 15 hydroxyde de calcium 10 graphite 5 soufre 1 oxyde de zinc 1
Le mélange a été granulé et pressé, par es-
tampage, à environ 16000 C et sous une pression de 20 MPa,
en disques plats qui ont été soumis à un post-vulcanisa-
tion à environ 1800C dans un four à circulation dVair, L'étude au microscope des disques destinés à servir de garniture à friction pour les freins à disques
et les freins à tambours, a montré que, pour une propor-
tion prépondérante des fibres de polyacrylonitrile stabi-
lisées thermiquement, les fibres nsont pas subi une réduc-
tion en longueur par mélange et formage de la masse d'élastomère, elle a montré aussi la répartition homogène des fibres dans la matrice et la très bonne liaison des 7.- fibres dans cette matrice. De même, -la dispersion de l'usure et de l'effet de freinage (retardement) mesurés
sur un banc d'essai, était faible.
-

Claims (5)

REVEND I C A T I 0 NS
1.- Procédé de fabrication de pièces plates
en élastomère renforcé par des fibres de carbone, caracté-
risé en ce que: a) il est formé un fil multifilanents de carbone comportant
au moins 40.000 filaments9 qui est enduit avec une dis-
persion de latex, le fil enduit est séché, découpé en segments de 1 à 20 mm de long et, par tourbillonnement dans un courant d'air, il se forme un amas de segments de fibres,
b) l'amas de fibres est mélangé à un élastomère et le mé-
lange est transformé par laminage en une structure plate.
2.- Procédé selon la revendication 1, caraco
térisé en ce qu'une dispersion de latex formé d'un copoly-
mère butadiène-styrène-vinylpyridine est utilisée,
3.- Procédé selon l'une quelconque des reven-
dications 1 et 2, caractérisé en ce qu'une dispersion de
latex contenant un pré-condensat résorcine-formol est uti-
lisée.
4.- Procédé selon l'une quelconque des reven-
dications 1 à 3, caractérisé en ce que des dispersions
ayant une teneur en pré-condensat de 2 à 10 % sont utili-
sées. ,- Procédé selon l'une quelconque des reven- dications 1 à 4. caractérisé en ce qu'un amas de fibres ayant une densité en vrac de 20 à 200 g/1 est formé, 6.- Procédé pour la fabrication de pièces plates en élastomère renforcé de fibres de carbone, selon
l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en
ce que les pièces obtenues sont utilisées comme joints
d'étanchéité plats.
7.- Procédé pour la fabrication de pièces plates en élastomère renforcé de fibres de carbone selon
l'une quelconque des revendications 1 à 55 caractérisé en
ce que les pièces obtenues sont utilisées comme garnitures de friction,
FR858506925A 1984-06-22 1985-05-07 Procede de fabrication de pieces en elastomere renforce par des fibres de carbone Expired FR2566315B1 (fr)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE19843423163 DE3423163A1 (de) 1984-06-22 1984-06-22 Verfahren zur herstellung kohlenstoffaserverstaerkter elastomerkoerper

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2566315A1 true FR2566315A1 (fr) 1985-12-27
FR2566315B1 FR2566315B1 (fr) 1989-05-19

Family

ID=6238952

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR858506925A Expired FR2566315B1 (fr) 1984-06-22 1985-05-07 Procede de fabrication de pieces en elastomere renforce par des fibres de carbone

Country Status (4)

Country Link
DE (1) DE3423163A1 (fr)
FR (1) FR2566315B1 (fr)
GB (1) GB2160552B (fr)
IT (1) IT1186736B (fr)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3718035A1 (de) * 1987-05-28 1988-12-15 Haendler & Natermann Verfahren zur abluftreinigung und loesungsmittel-rueckgewinnung
DE4314193C1 (de) * 1993-04-30 1994-05-26 Baedje K H Meteor Gummiwerke Schalter, insbesondere Sicherheitsschalter, sowie Verfahren zu dessen Herstellung
US5508109A (en) * 1993-10-06 1996-04-16 Avco Corporation Fiber blend for low cost, asbestos free friction material
DE10328373B4 (de) * 2003-06-24 2015-10-08 Continental Automotive Gmbh Piezoelektrisches Bauteil mit Temperiervorrichtung und Verwendung des Bauteils
US20070172617A1 (en) * 2006-01-25 2007-07-26 Burrowes Thomas G Curing sleeve reinforced with chopped carbon fibers

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2015030A1 (fr) * 1968-08-03 1970-04-24 Dunlop Co Ltd
FR2015029A1 (fr) * 1968-08-03 1970-04-24 Dunlop Co Ltd
JPS50102678A (fr) * 1974-01-16 1975-08-14

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
IT948673B (it) * 1971-02-25 1973-06-11 Yamashita M Procedimento per la fabbricazione di oggetti rinforzati cavi di resina sintetica
US4364993A (en) * 1980-07-14 1982-12-21 Celanese Corporation Sized carbon fibers, and thermoplastic polyester based composite structures employing the same
JPS58126375A (ja) * 1982-01-22 1983-07-27 東邦レーヨン株式会社 炭素繊維及びその樹脂組成物

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2015030A1 (fr) * 1968-08-03 1970-04-24 Dunlop Co Ltd
FR2015029A1 (fr) * 1968-08-03 1970-04-24 Dunlop Co Ltd
JPS50102678A (fr) * 1974-01-16 1975-08-14

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
JAPANESE PATENTS GAZETTE, section CH, week 7606, 17 mars 1976, Derwent Publications Ltd, London, GB; & JP-A-50102678 (TORAY) 14-08-175 *

Also Published As

Publication number Publication date
GB2160552A (en) 1985-12-24
FR2566315B1 (fr) 1989-05-19
GB2160552B (en) 1987-08-26
IT8521251A0 (it) 1985-06-21
GB8514768D0 (en) 1985-07-10
DE3423163A1 (de) 1986-02-27
IT1186736B (it) 1987-12-16
DE3423163C2 (fr) 1992-11-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA1322633C (fr) Composites de particules souples de graphite et de carbone amorphe
Fu et al. Characterization of tensile behaviour of hybrid short glass fibre/calcite particle/ABS composites
US5433906A (en) Composite of small carbon fibers and thermoplastics and method for making same
Akhtar et al. Short fiber‐reinforced thermoplastic elastomers from blends of natural rubber and polyethylene
KR100476575B1 (ko) 탄소가 증착된 마찰 라이닝재
US5225379A (en) Composites of flexible graphite particles and amorphous carbon
EP0696692B1 (fr) Matériau de friction obtenu par procédé humide et méthode de fabrication
US4563386A (en) Friction element comprised of heat resistant heterogeneous thermosetting friction material
US4442163A (en) Resorcinol-filler preparation, process for the production and use of the same
US20040164438A1 (en) Slurry composition and method for forming friction material therefrom
US4508855A (en) Dry mix friction bearing material
KR100318997B1 (ko) 석면이없는저렴한마찰물질
FR2566315A1 (fr) Procede de fabrication de pieces en elastomere renforce par des fibres de carbone
EP3401355A1 (fr) Matériau polyamide
EP0816707A1 (fr) Matériau de frottement destiné à équiper un dispositif mettant en oeuvre un frottement à sec, ainsi que le procédé de réalisation d'un tel matériau de frottement et du dispositif qui en est équipé, notamment pour véhicule automobile
EP0696691B1 (fr) Matériau de friction sec, mélange sec et méthode de préparation
JPH01311130A (ja) 繊維強化エラストマーシート
RU2419639C2 (ru) Способ получения фрикционных полимерных материалов
US5411773A (en) Friction material
FR2532385A1 (fr) Composition de friction a sec, par exemple pour embrayage de vehicule
CA1242692A (fr) Melange sec de materiau antifriction
FR2632317A1 (fr) Matiere moulage thermodurcissable a base de resine phenolique, de type resol, pour la fabrication d'articles a resistance chimique
US5510185A (en) Carbon fiber chopped strands and coating dispersion used for producing same
RU2155282C1 (ru) Фрикционное изделие
RU2181168C1 (ru) Фрикционное изделие

Legal Events

Date Code Title Description
ST Notification of lapse