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Explore la plasticité des polymères, y compris la limite d'élasticité, les mécanismes de déformation et le rôle de la température et de la structure moléculaire.
Couvre les considérations de conception, la structure de la peau, le stress et la déformation, les mécanorécepteurs, les substrats et les effets de déformation sur la résistance électrique dans la bioélectronique flexible.
Explore le comportement d'écoulement, les modèles, la viscosité, le traitement et les propriétés élastiques des polymères, y compris les thermoplastes, les thermodurcissables, les élastomères et l'impression 3D.
Explore la durabilité des polymères, les mécanismes d'oxydation, le vieillissement accéléré, l'énergie d'activation et le couplage de contraintes, avec des études de cas sur le polyamide 6.6 et la méthode de prédiction d'Arrhenius.
Explore le traitement des composites photodurcissables à base de nanocellulose, en se concentrant sur les nanomatériaux de cellulose et les processus respectueux de l'environnement.
Explore la théorie statistique des polymères, couvrant des indicateurs de la structure des polymères et des modèles tels que des chaînes librement articulées et librement rotatives.
Explore la taille et la conformation des chaînes polymère idéales, y compris la rigidité et la flexibilité de la chaîne, le paysage énergétique et les déviations de chaîne.
Explore l'équivalence temps-température en rhéologie, en discutant des propriétés des polymères et du comportement viscoélastique à des températures variables.
Explore l'évolution et les applications de la polymérisation radicalaire par transfert d'atomes sans métal, en soulignant les avantages de la polymérisation par la lumière et les défis pour parvenir à un contrôle précis de la synthèse des polymères.