Academic literature on the topic 'Recyclabilité'

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Journal articles on the topic "Recyclabilité"

1

Le Duigou, Antoine, Isabelle Pillin, Alain Bourmaud, and Christophe Baley. "Etude de la recyclabilité d'un biocomposite PLLA/lin." Revue des composites et des matériaux avancés 18, no. 2 (2008): 233–38. http://dx.doi.org/10.3166/rcma.18.233-238.

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2

Gardoni, Mickael, Amadou Coulibaly, and Khalifa Gaye. "Conception orientée recyclabilité des produits mécatroniques. Application aux téléphones portables." European Journal of Electrical Engineering 15, no. 5 (2012): 511–30. http://dx.doi.org/10.3166/ejee.15.511-530.

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3

COVEZ, A., A. DUBOURG, S. NAVARRO, and N. PONT. "Recyclabilité d’un emballage : Évaluation de la triabilité avec la technologie RFID." 9, no. 9 (September 20, 2022): 37–42. http://dx.doi.org/10.36904/tsm/202209037.

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Abstract:
S’interroger sur la recyclabilité d’un emballage revient à s’interroger sur toutes les étapes qu’il va parcourir dès lors qu’il est jeté dans la poubelle de tri, jusqu’à sa réintroduction dans un nouveau cycle de production. De nombreuses marques investissent pour concevoir et mettre sur le marché des emballages recyclables. Pour être recyclés, il faut qu’ils soient au préalable correctement triés par les consommateurs puis dans les centres de tri. Le tri constitue une étape complexe à évaluer en termes de performances puisque l’emballage se retrouve mélangé à d’autres déchets, dans des config
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4

KIMURA, Fumihiko. ""Manufacturability" and "Recyclability"." Journal of the Society of Mechanical Engineers 101, no. 954 (1998): 349–50. http://dx.doi.org/10.1299/jsmemag.101.954_349.

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5

Peijs, Ton. "Composites for recyclability." Materials Today 6, no. 4 (2003): 30–35. http://dx.doi.org/10.1016/s1369-7021(03)00428-0.

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6

Vesilind, P. Aarne. "Design for recyclability." Resources, Conservation and Recycling 4, no. 3 (1990): 253–54. http://dx.doi.org/10.1016/0921-3449(90)90006-p.

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7

Copley, Simon. "Sustainability Beyond Recyclability." Manufacturing Management 2023, no. 5 (2023): 29–30. http://dx.doi.org/10.12968/s2514-9768(23)90411-4.

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8

Passaretti, June D., Trudy D. Young, Mick J. Herman, and D. Bruce Evans. "Filler Pigments Designed for Recyclability." MRS Bulletin 19, no. 2 (1994): 41–45. http://dx.doi.org/10.1557/s0883769400039294.

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Abstract:
Printing and writing paper represents 30% by weight of all domestically made paper products. Today, however, less than 50% of that paper is recycled. The problem with waste paper from homes and offices is that it contains dyes, inks, and chemicals. If these additives are not removed properly—with no fiber degradation—the recycled paper will be of an inferior quality for writing and printing.Recycling, however, is the future. In 1990, 28.9 million tons of paper were collected for recycling, representing a collection rate of 33.5%. By the year 1995, the collection rate goal is 40%, with favorabl
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Kaci, Mustapha, Chérifa Remili, Aida Benhamida, Stéphane Bruzaud, and Yves Grohens. "Recyclability of Polystyrene/Clay Nanocomposites." Molecular Crystals and Liquid Crystals 556, no. 1 (2012): 94–106. http://dx.doi.org/10.1080/15421406.2012.635922.

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10

OZALTAY, Umut Ozgur, Alper GUNOZ, and Memduh KARA. "The Recyclability of Composite Materials." International Conference on Applied Engineering and Natural Sciences 1, no. 1 (2023): 432–35. http://dx.doi.org/10.59287/icaens.1035.

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Abstract:
In this study, the recyclability of composite materials created using various methods today, the problems that may be encountered during recycling, advantages and disadvantages were discussed. Information about the general properties of recycled composite materials was obtained and summarized.
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Dissertations / Theses on the topic "Recyclabilité"

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Ibrahim, Farah. "Synthèse de nouveaux matériaux de type calix-salens et applications en catalyse asymétrique hétérogène." Thesis, Paris 11, 2013. http://www.theses.fr/2013PA112002/document.

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Abstract:
Les complexes salen chiraux ont été intensément étudiées. En effet, Ils constituent l'une des familles de catalyseurs principaux qui peuvent être utilisés pour préparer des synthons très précieux, énantioenrichies. En accord avec l'idée de la chimie verte, l'un des principaux objectifs consiste maintenant à établir des procédures efficaces pour la récupération et la réutilisation de ces catalyseurs. Plusieurs procédures d'hétérogénéisation ont été décrits qui impliquent la modification des structures salen par des interactions covalentes greffage ou non covalente avec différents supports. Une
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Njeugna, Yotchou Nicole Suzie. "Contribution au développement et à l'industrialisation d'un système non-tissé 3D." Phd thesis, Université de Haute Alsace - Mulhouse, 2009. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00487989.

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Abstract:
Réalisé dans le cadrr du pôle de compétitivité Véhicule du Futur » de la région ,11k.c Franche Comté_ cc uas_ul de thèse porta sur la hmblcmatsque du remplacement des étoffes complexes textiles utilisées dans les applications d'habillage intérieur automobile. La législation sur les véhicules hors d'usage impose des produits automobiles a 1$" ), rccyclablcs et t 95' réutilisables dl ici janvier 2015. Alin de rebondie u la problématique posée ainsi qua la législation Europécnnc, des industriels et des acteurs de la recherche de la regain mulhousienne ont lias aillé ensemble dans le cadre du poil
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Roettger, Max. "Associative exchange reactions of boron or nitrogen containing bonds and design of vitrimers." Thesis, Paris 6, 2016. http://www.theses.fr/2016PA066608/document.

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Abstract:
Dans l'optique de préparer des vitrimères à partir des thermoplastiques communément utilisés, tels le PMMA et le PS, des réactions d'échange dynamiques reposant les liens imine et esters boroniques ont été étudiées. Des paramètres importants comme la constante de dissociation de certaines molécules, la constante de vitesse et l'énergie d'activation ont été mesurées. Des monomères porteurs de liaisons échangeables ont été synthétisés et polymérisés. Des vitrimères, avec des liaisons C-C dans la chaine principale, ont été créés par différentes stratégies (PMMA et PS). Ces matériaux sont réticulé
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4

Hammer, Larissa. "Design and Characterization of Double Dynamic Networks Based on Boronic Ester and Imine Dynamic Covalent Bonds." Electronic Thesis or Diss., Université Paris sciences et lettres, 2021. http://www.theses.fr/2021UPSLS077.

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Abstract:
Les réseaux dynamiques doubles (RDD) sont des matériaux polymères qui combinent deux agents de réticulation distincts (ou plus) dans un seul système. En couplant différentes stratégies de réticulation, des matériaux sur mesure peuvent être conçus. Cette thèse explore la mise en œuvre du concept de vitrimère dans les RDD. Des élastomères vitrimères constitués de deux réseaux dynamiques interpénétrés reposant respectivement sur la métathèse des esters boroniques et sur l’échange imine-aldéhyde ont été conçus dans ce but. Les deux réactions procèdent selon un mécanisme dégénéré et sont orthogonal
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Ovono, Ovono Delavand. "Recyclabilité des alliages d'aluminium de fonderie : Influence des éléments résiduels sur la microstructure et le comportement mécanique." Compiègne, 2004. http://www.theses.fr/2004COMP1549.

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Abstract:
La présente étude, réalisée en collaboration avec Montupet vise à étudier les alliages d'aluminium de fonderie fortement chargés en éléments résiduels pour une application dans la fabrication des culasses automobiles. Les caractérisations microstructurales et mécaniques ont permis d'obtenir une composition optimale d'un alliage d'un alliage fortement chargé en éléments résiduels (AS9U3G). Ensuite des essais de fatigue, de traction, et de microdureté ont été effectués et les résultats sont analysés en relation avec l'évolution de la microstructure. L'ensemble de ces données a été comparé et dis
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6

Roettger, Max. "Associative exchange reactions of boron or nitrogen containing bonds and design of vitrimers." Electronic Thesis or Diss., Paris 6, 2016. https://accesdistant.sorbonne-universite.fr/login?url=https://theses-intra.sorbonne-universite.fr/2016PA066608.pdf.

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Abstract:
Dans l'optique de préparer des vitrimères à partir des thermoplastiques communément utilisés, tels le PMMA et le PS, des réactions d'échange dynamiques reposant les liens imine et esters boroniques ont été étudiées. Des paramètres importants comme la constante de dissociation de certaines molécules, la constante de vitesse et l'énergie d'activation ont été mesurées. Des monomères porteurs de liaisons échangeables ont été synthétisés et polymérisés. Des vitrimères, avec des liaisons C-C dans la chaine principale, ont été créés par différentes stratégies (PMMA et PS). Ces matériaux sont réticulé
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Augier, Laurent. "Étude de l'élaboration de matériaux composites PVC/Bois à partir de déchets de menuiserie : formulation, caractérisation, durabilité et recyclabilité." Toulouse, INPT, 2007. https://hal.science/tel-04595420.

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Abstract:
L’étude des paramètres d’élaboration de composites PVC/bois a permis de montrer que le processus de mise en oeuvre, le taux et le type de fibres de bois influencent plus les propriétés mécaniques du matériau que les traitements de compatibilisation. Un nouvel agent de liaison a été proposé : l’acide gallique, polyphénol présent dans plusieurs essences de bois. Il a permis d’augmenter nettement les propriétés mécaniques du matériau grâce à une bonne adhésion à l’interface fibre/matrice. Le renfort végétal augmente la sensibilité du composite aux rayonnements UV et à l’eau provoquant un changeme
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Houé, Ngouna Raymond. "Modélisation des connaissances normatives en vue de l'évaluation de la recyclabilité d'un produit en conception : des normes aux contraintes." Phd thesis, Toulouse, INPT, 2006. http://oatao.univ-toulouse.fr/7482/1/houe.pdf.

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Abstract:
Un des principes de l'ingénierie concourante consiste à prendre en compte des contraintes liées à des étapes aval du cycle de vie d'un produit. Une meilleure prise en compte de ces exigences peut être obtenue par la mise à disposition d'outils d'aide à la décision permettant de vérifier rapidement la satisfaction des contraintes sur l'état actuel de description du produit. L'intégration des contraintes environnementales lors de la conception d'un produit est un excellent exemple de cette problématique, car représentative du problème général de la modélisation des connaissances, puis de leur in
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Houé, Ngouna Raymond. "Modélisation des connaissances normatives en vue de l'évaluation de la recyclabilité d'un produit en conception : des normes aux contraintes." Phd thesis, Toulouse, INPT, 2006. https://hal.science/tel-04577349.

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Abstract:
Un des principes de l’ingénierie concourante consiste à prendre en compte des contraintes liées à des étapes aval du cycle de vie d’un produit. Une meilleure prise en compte de ces exigences peut être obtenue par la mise à disposition d'outils permettant de vérifier rapidement la satisfaction des contraintes sur l'état actuel de description du produit. L’intégration des contraintes environnementales en conception est un excellent exemple de cette problématique. Dans cette thèse, notre travail vise à proposer puis valider une démarche de traduction des connaissances normatives sous une forme ex
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10

Mathieux, Fabrice. "Contribution à l' intégration de la valorisation en fin de vie dès la conception d' un produit : une méthode basée sur l'évaluation multicritères de la recyclabilité du produit et sur l'identification de ses points faibles de conception." Paris, ENSAM, 2002. http://www.theses.fr/2002ENAM0028.

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Abstract:
Nos recherches ont permis de définir une méthode originale permettant d'identifier les points faibles de recyclabilité d'un produit dès sa conception, en vue de l'amélioration de ses performances, et ce dans un contexte de non maîtrise des filières de valorisation. Notre proposition consiste en la construction d'indicateurs multicritères de recyclabilité, témoins de l'adéquation du produit avec le système de valorisation. Une modélisation du système à partir de la combinaison des modélisations de procédés élémentaires est proposée. La recyclabilité est évaluée pour différents scénarii de valor
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More sources

Books on the topic "Recyclabilité"

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Henstock, Michael E. Design for recyclability. Published by the Institute of Metals on behalf of the Materials Forum, 1988.

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2

Engineers, Society of Automotive, and SAE World Congress (2007 : Detroit, Mich.), eds. Design for recyclability and the environment. Society of Automotive Engineers, 2007.

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Briedis, Rebecca, and Frode Syversen. Plastic packaging recyclability in a Nordic context. Nordic Council of Ministers, 2019. http://dx.doi.org/10.6027/tn2019-538.

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4

Goonan, Thomas G. Rare earth elements: End use and recyclability. U.S. Dept. of the Interior, U.S. Geological Survey, 2011.

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5

1962-, Allen Chris, Gildart Martha, Rojas Edgar, and California Integrated Waste Management Board., eds. Plastics--waste management alternatives: Use, recyclability, and disposal. California Integrated Waste Management Board, 1992.

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Henstock, M. E. Design for Recyclability. Taylor & Francis Group, 2017.

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7

Design for recyclability and the environment. SAE International, 2007.

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8

Designing for recyclability and reuse of automotive plastics (SP-867). Society of Automotive Engineers, 1991.

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9

Verma, Deepak, Mohit Sharma, Kheng Lim Goh, Siddharth Jain, and Himani Sharma. Sustainable Biopolymer Composites: Biocompatibility, Self-Healing, Modeling, Repair and Recyclability. Elsevier Science & Technology, 2021.

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10

Verma, Deepak, Mohit Sharma, Kheng Lim Goh, Siddharth Jain, and Himani Sharma. Sustainable Biopolymer Composites: Biocompatibility, Self-Healing, Modeling, Repair and Recyclability. Elsevier Science & Technology, 2021.

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Book chapters on the topic "Recyclabilité"

1

Karadeniz, Ersin, Christian Klinke, and Jörg Woidasky. "E-Book Reader Recyclability." In Cascade Use in Technologies 2018. Springer Berlin Heidelberg, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-57886-5_6.

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Sharma, Shivani, Sriparna Dutta, and Rakesh Kumar Sharma. "Chapter 2. Recyclability of Reagents." In Green Chemistry Series. Royal Society of Chemistry, 2017. http://dx.doi.org/10.1039/9781782623847-00018.

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Khanolkar, Prasad. "On Swelling, Containment, and Recyclability." In Passages of Play in Urban India. Routledge, 2022. http://dx.doi.org/10.4324/9781003051848-6.

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4

Verma, Rahul Kumar, and Suneeta Agarwal. "Waste Segregation to Ease Recyclability." In Algorithms for Intelligent Systems. Springer Singapore, 2021. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-16-1295-4_25.

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5

Malloy, Robert A. "Design for Enhanced Recyclability and Sustainability." In Plastic Part Design for Injection Molding. Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG, 2010. http://dx.doi.org/10.3139/9783446433748.007.

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6

Bergmeister, Konrad, and Josef Taferner. "The Beauty of Simplicity and Recyclability." In Lecture Notes in Civil Engineering. Springer Nature Switzerland, 2023. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-32519-9_2.

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7

Nissen, Nils F., Julia Reinhold, Karsten Schischke, and Klaus-Dieter-Lang. "Recyclability of Tungsten, Tantalum and Neodymium from Smartphones." In Sustainable Production, Life Cycle Engineering and Management. Springer Singapore, 2020. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-15-6779-7_26.

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Fukushige, Shinichi, Takahiro Mizuno, Eisuke Kunii, Yuki Matsuyama, and Yasushi Umeda. "Quantitative Design Modification for the Recyclability of Products." In Re-engineering Manufacturing for Sustainability. Springer Singapore, 2013. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-4451-48-2_5.

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Mayer, M. "Multidimensional indicators for recyclability assessment of structural materials." In Structures and Architecture A Viable Urban Perspective? CRC Press, 2022. http://dx.doi.org/10.1201/9781003023555-66.

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Gökelma, Mertol, Fabian Diaz, Ilayda Elif Öner, Bernd Friedrich, and Gabriella Tranell. "An Assessment of Recyclability of Used Aluminium Coffee Capsules." In Light Metals 2020. Springer International Publishing, 2020. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-36408-3_149.

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Conference papers on the topic "Recyclabilité"

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Hiroshige, Yuzo, Takayuki Nishi, and Toshijiro Ohashi. "Recyclability Evaluation Method." In ASME 2002 International Mechanical Engineering Congress and Exposition. ASMEDC, 2002. http://dx.doi.org/10.1115/imece2002-39423.

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Abstract:
Realization of successful recycling of end-of-life products greatly depends on, as well as environmentally conscious, whether the recycling process can be made economically feasible. We regard the ease of product recycling as indispensable in order to realize a feasible recycling process. In order to make products easier to recycle, it is necessary to take the ease of disassembly, processing and final treatment into consideration at the design stage. Therefore, an advanced evaluation method that can evaluate a product’s ease of recycling, with minimal prototyping and testing of the product is
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2

Nishi, T., M. Hirano, T. Ohashi, K. Ueno, and Y. Hiroshige. "Study on TV recyclability." In Proceedings First International Symposium on Environmentally Conscious Design and Inverse Manufacturing. IEEE, 1999. http://dx.doi.org/10.1109/ecodim.1999.747623.

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3

Forcucci, Francesco, and David Tompkins. "Automotive Interiors - Design for Recyclability." In International Congress & Exposition. SAE International, 1991. http://dx.doi.org/10.4271/910852.

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4

Cutler, Herschel. "Recyclability-A Critical Design Need." In SAE International Congress and Exposition. SAE International, 1989. http://dx.doi.org/10.4271/890496.

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5

Yadav, Darshan P., Deep N. Patel, and Beshoy W. Morkos. "Utilizing Design for Assembly Principles to Predict Product Recyclability." In ASME 2017 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference. American Society of Mechanical Engineers, 2017. http://dx.doi.org/10.1115/detc2017-67950.

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Abstract:
Designing products for recyclability is driven by environmental and economic goals. Several Design for Assembly rules and parameters can be used to gauge the recyclability index of product designs. These indices can then be used for comparative analysis of the recyclability of different products. This would assist the designer in making design choices related to the end of the product’s life cycle. Further, such design decisions could be made earlier in the design process, when the design space is less bound. A case study was conducted for different products to compare their recyclability indi
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Petrov, Roman L. "The Evolution of LADA Cars Recyclability." In International Body Engineering Conference & Exposition. SAE International, 2003. http://dx.doi.org/10.4271/2003-01-2822.

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7

Paul, Richard T., Dennis Chung, and David W. Raney. "Actual Recyclability of Selected Honda Vehicles." In SAE 2004 World Congress & Exhibition. SAE International, 2004. http://dx.doi.org/10.4271/2004-01-0246.

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8

Cooper, Joyce Smith. "Recyclability of Fuel Cell Power Trains." In SAE 2004 World Congress & Exhibition. SAE International, 2004. http://dx.doi.org/10.4271/2004-01-1136.

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Coulter, Steward, and Bert Bras. "Improving Recyclability Through Planned Product Revisions." In 1997 Total Life Cycle Conference and Exposition. SAE International, 1997. http://dx.doi.org/10.4271/971204.

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10

Murayama, T., K. Kagawa, and F. oba. "Computer-aided redesign for improving recyclability." In Proceedings First International Symposium on Environmentally Conscious Design and Inverse Manufacturing. IEEE, 1999. http://dx.doi.org/10.1109/ecodim.1999.747709.

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Reports on the topic "Recyclabilité"

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Samara, M., and D. A. Loy. Shrinkage and recyclability of poly(1,2-ethylene-bis(dimethylsiloxane)). Office of Scientific and Technical Information (OSTI), 1998. http://dx.doi.org/10.2172/661467.

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Muelaner, Jody Emlyn. Recyclability and Embodied Energy of Advanced Polymer Matrix Composites. SAE International, 2023. http://dx.doi.org/10.4271/epr2023018.

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Abstract:
<div class="section abstract"><div class="htmlview paragraph">Recycling of advanced composites made from carbon fibers in epoxy resins is essential for two primary reasons. First, the energy necessary to produce carbon fibers is very high and therefore reusing these fibers could greatly reduce the lifecycle energy of components which use them. Second, if the material is allowed to break down in the environment, it will contribute to the growing presence of microplastics and other synthetic pollutants.</div><div class="htmlview paragraph"><b>Recyclability and Embod
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Ahlgren, Per, Tobias Jeppsson, Esa Stenberg, and Erik Berg. A bibliometric analysis of battery research with the BATTERY 2030+ roadmap as point of departure. Uppsala universitet, 2022. http://dx.doi.org/10.33063/diva-473454.

Full text
Abstract:
In this bibliometric study, we analyze the six battery research subfields identified in the BATTERY 2030+ roadmap: Battery Interface Genome, Materials Acceleration Platform, Recyclability, Smart functionalities: Self-healing, Smart functionalities: Sensing, and Manufacturability. In addition, we analyze the entire research field related to BATTERY 2030+ as a whole, using two operationalizations. We (a) evaluate the European standing in the subfields/the BATTERY 2030+ field in comparison to the rest of the world, and (b) identify strongholds of the subfields/the BATTERY 2030+ field across Europ
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