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Corrosion beneath a blister with high impedance in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 17, N° 5 (09/2020)
[article]
Titre : Corrosion beneath a blister with high impedance Type de document : texte imprimé Année de publication : 2020 Article en page(s) : p. 1105–1111 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) Catégories : Aluminium L'aluminium est un élément chimique, de symbole Al et de numéro atomique 13. C’est un métal pauvre, malléable, de couleur argent, qui est remarquable pour sa résistance à l’oxydation13 et sa faible densité. C'est le métal le plus abondant de l'écorce terrestre et le troisième élément le plus abondant après l'oxygène et le silicium ; il représente en moyenne 8 % de la masse des matériaux de la surface solide de notre planète. L'aluminium est trop réactif pour exister à l'état natif dans le milieu naturel : on le trouve au contraire sous forme combinée dans plus de 270 minéraux différents, son minerai principal étant la bauxite, où il est présent sous forme d’oxyde hydraté dont on extrait l’alumine. Il peut aussi être extrait de la néphéline, de la leucite, de la sillimanite, de l'andalousite et de la muscovite.
L'aluminium métallique est très oxydable, mais est immédiatement passivé par une fine couche d'alumine Al2O3 imperméable de quelques micromètres d'épaisseur qui protège la masse métallique de la corrosion. On parle de protection cinétique, par opposition à une protection thermodynamique, car l’aluminium reste en tout état de cause très sensible à l'oxydation. Cette résistance à la corrosion et sa remarquable légèreté en ont fait un matériau très utilisé industriellement.
L'aluminium est un produit industriel important, sous forme pure ou alliée, notamment dans l'aéronautique, les transports et la construction. Sa nature réactive en fait également un catalyseur et un additif dans l'industrie chimique ; il est ainsi utilisé pour accroître la puissance explosive du nitrate d'ammonium.
Cloquage (défauts)
Corrosion
Délaminage
Enrobage (technologie)
Epoxydes
Kelvin, Sonde deLa sonde de Kelvin est un dispositif permettant de mesurer la différence de potentiel de Volta entre deux surfaces métalliques, ou bien entre une surface métallique et un électrolyte.
- Principe : Deux surfaces métalliques séparées par un isolant (diélectrique) forment un condensateur. Ce condensateur est caractérisé par sa capacité électrique C. La charge électrique Q est alors reliée à la différence de potentiel de Volta Δψ par : Q = C⋅Δψ
Si l'on éloigne ou que l'on rapproche les surfaces, cela fait varier la capacité du système. Si les deux surfaces sont reliées par un fil résistant, il en résulte une modification de l'écoulement de charge dans le fil, donc une variation de Q. Cela permet de déterminer le potentiel de Volta Δψ.
- Applications : Le principe de la sonde de Kelvin est utilisé dans certains microscopes à force atomique, nommés KPFM (Kelvin probe force microscopy).
Métaux -- Revêtements protecteurs
Microscopie électronique à balayage
Revêtements organiques
Spectroscopie d'impédance électrochimiqueIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : In this work, the effect of blisters on the performance of protective coatings was investigated. Artificial blisters were generated by potentiostatic DC polarization of an epoxy-coated aluminum substrate and characterized using optical microscopy, electron microscopy (SEM), scanning electrochemical microscopy, as well as by scanning Kelvin probe (SKP) measurement. Impedance measured above blisters displayed high values, typical of an intact undamaged coating. SKP measurement above the blister identified regions of likely corrosion beneath it, which was verified by SEM. SEM images showed pitting-like corrosion beneath the blisters, implying that high impedance measured on delaminated coatings may correspond to the delaminated polymeric film. SKP was also able to identify regions of invisible delamination. Note de contenu : - Electrochemical impedance spectroscopy results
- Scanning electrochemical microscopy results
- Scanning Kelvin probe measurement resultsDOI : https://doi.org/10.1007/s11998-019-00280-9 En ligne : https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11998-019-00280-9.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=34553
in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH > Vol. 17, N° 5 (09/2020) . - p. 1105–1111[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 22303 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Corrosion severity : a function of contaminants, components and coatings / Shiv Charan Prajapati in PAINTINDIA, Vol. LXIV, N° 10 (10/2014)
[article]
Titre : Corrosion severity : a function of contaminants, components and coatings Type de document : texte imprimé Auteurs : Shiv Charan Prajapati, Auteur ; P. K. Kamani, Auteur Année de publication : 2014 Article en page(s) : p. 94-100 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Adhésion
Cloquage (défauts)
Corrosion -- Analyse
Humidité
Polluants
Rayures
Revêtements -- Détérioration
Revêtements organiquesIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : A corrosion study with respect to contaminants (water soluble salts I ike sulphates, ch lorides and nitrates etc.), design of the components (macro and micro defects developed due to improper design and physico-chemical behaviour of coatings (adhesion, permeation of air and moisture) etc. was done by several scientists and found that these elements prove to be the deciding factors in rate of corrosion. The presence of soluble salts (chloride, sulphate & nitrate) and their effect of the coating-metal interface was studied along with the chemistry of coating, water and oxygen permeabi I ity, coating th ickness and metal surface preparation. The macroscopic defects, caused due to improper design ing, handl ing, etc. also causes corrosion. The surface anomalies have their own rote in deciding the coating life. There are some coating systems which can reduce or postpone corrosion mechanism. Note de contenu : - Effect of contaminants
- Blistering and adhesion
- Organic coatings
- Experimental
- Corrosion scratch test
- Humidity test
- Table 1 : Resins/binders with their composition
- Table 2 : Test results
- Table 3 : Humidity test resutls
- Table 4 : Blistering results
- Table 5 : Under film corrosion
- Table 6 : Water and oxygen permeability of resins
- Table 7 : Occurrence of atmospheric sulfur compounds according to ISO N43E
- Table 8 : Occurence of airborne salinity according to ISO N53E
- Table 9 : Solubility of reaction productEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1xjBojSsmtY12Lr9pWqywt92lhQtehKMA/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=40370
in PAINTINDIA > Vol. LXIV, N° 10 (10/2014) . - p. 94-100[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 16695 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Eliminating bubbles on polyamide strips in INTERNATIONAL SURFACE TECHNOLOGY (IST), Vol. 7, N° 3 (2014)
[article]
Titre : Eliminating bubbles on polyamide strips Type de document : texte imprimé Année de publication : 2014 Article en page(s) : p. 26 Langues : Anglais (eng) Catégories : Aluminium L'aluminium est un élément chimique, de symbole Al et de numéro atomique 13. C’est un métal pauvre, malléable, de couleur argent, qui est remarquable pour sa résistance à l’oxydation13 et sa faible densité. C'est le métal le plus abondant de l'écorce terrestre et le troisième élément le plus abondant après l'oxygène et le silicium ; il représente en moyenne 8 % de la masse des matériaux de la surface solide de notre planète. L'aluminium est trop réactif pour exister à l'état natif dans le milieu naturel : on le trouve au contraire sous forme combinée dans plus de 270 minéraux différents, son minerai principal étant la bauxite, où il est présent sous forme d’oxyde hydraté dont on extrait l’alumine. Il peut aussi être extrait de la néphéline, de la leucite, de la sillimanite, de l'andalousite et de la muscovite.
L'aluminium métallique est très oxydable, mais est immédiatement passivé par une fine couche d'alumine Al2O3 imperméable de quelques micromètres d'épaisseur qui protège la masse métallique de la corrosion. On parle de protection cinétique, par opposition à une protection thermodynamique, car l’aluminium reste en tout état de cause très sensible à l'oxydation. Cette résistance à la corrosion et sa remarquable légèreté en ont fait un matériau très utilisé industriellement.
L'aluminium est un produit industriel important, sous forme pure ou alliée, notamment dans l'aéronautique, les transports et la construction. Sa nature réactive en fait également un catalyseur et un additif dans l'industrie chimique ; il est ainsi utilisé pour accroître la puissance explosive du nitrate d'ammonium.
Cloquage (défauts)
Métaux -- Revêtements poudre
PolyamidesUn polyamide est un polymère contenant des fonctions amides -C(=O)-NH- résultant d'une réaction de polycondensation entre les fonctions acide carboxylique et amine.
Selon la composition de leur chaîne squelettique, les polyamides sont classés en aliphatiques, semi-aromatiques et aromatiques. Selon le type d'unités répétitives, les polyamides peuvent être des homopolymères ou des copolymères.
Revêtements -- DéfautsIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : New powder coating for aluminium sections - During the process of curing powder coatings on aluminium sections, bubbles frequently occur on the polyamide insulating strips and these are caused by water vapour in the polyamide. A new range of powder coatings significantly reduces the impact of this problem. Note de contenu : - Water vapour from the polyamide causes bubbles to form
- Moisture escapes when the powder is curedPermalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=22390
in INTERNATIONAL SURFACE TECHNOLOGY (IST) > Vol. 7, N° 3 (2014) . - p. 26[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 16680 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Hubble bubble rising / Vijay Datta in JOURNAL OF PROTECTIVE COATINGS & LININGS (JPCL), Vol. 34, N° 12 (12/2017)
[article]
Titre : Hubble bubble rising : A new beginning, the better way Type de document : texte imprimé Auteurs : Vijay Datta, Auteur ; Carl Reed, Auteur ; Mike O'Donoghue, Auteur Année de publication : 2018 Article en page(s) : p. 26-35 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) Catégories : Analyse des défaillances (fiabilité)
Anticorrosion
Cloquage (défauts)
Délaminage
Essais (technologie)
Essais accélérés (technologie)
Essais d'adhésion
Essais de résilience
Revêtements protecteurs
Spécifications
Test d'immersionIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : This article examines the flaws of the current system of establishing and using specifications and testing. Because these flaws are so odious, a “better way” will be proposed in order to provide the end user real value in the use of protective coatings. Three tests will be discussed as illustrative examples of the flaws in the current system of using specifications and testing. These three tests are accelerated corrosion testing, pull-off adhesion testing, and constant stress, chemical immersion testing. Notwithstanding, this monograph will show how these tests, as examples of testing in general, can be used in a manner that provides the end user real value. Note de contenu : - It all begins with the specification : Conventional wisdom specifications - Hand-me-down specifications - Common-use specifications
- Relevance : Either you have it or you don't
- Through all the arbitrary rationale
- Test data and the law of unintended consequences
- WAC-KY expectations, WAC-KY testing, WAC-KY specifications
- Not even close to the mark
- We've got to get together sooner or later because the revolution's here and you know it's right
- Fig. 1. Passing and non-passing scribe test results
- Fig. 2. Example of cathodic delamination
- Fig. 3. Pull-off adhesion showing at least three different loci of failure
- Fig. 4. Blistering failure from a WAC vesselEn ligne : http://www.paintsquare.com/archive/?fuseaction=view&articleid=6210 Format de la ressource électronique : Web Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=30360
in JOURNAL OF PROTECTIVE COATINGS & LININGS (JPCL) > Vol. 34, N° 12 (12/2017) . - p. 26-35[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 19542 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Implementing DOE to study the effect of paint application parameters, film build, and dehydration temperature on solvent pop / Lindita Prendi in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 5, N° 1 (03/2008)
[article]
Titre : Implementing DOE to study the effect of paint application parameters, film build, and dehydration temperature on solvent pop Type de document : texte imprimé Auteurs : Lindita Prendi, Auteur ; Ahammad Ali, Auteur ; Paul Henshaw, Auteur ; Tony Mancina, Auteur ; Chris Tighe, Auteur Année de publication : 2008 Article en page(s) : p. 45-56 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) Catégories : Acide polyacrylique
Aminoplastes
Cloquage (défauts)
Couche de base
Déshydratation
Epoxydes
MélamineLa mélamine, de nom chimique 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine, est parfois dénommée cyanuramide ou cyanurotriamine. Sa formule brute est C3H6N6.
Les "résines mélamine-formaldéhyde" ou "mélamine-formol" (sigle MF) sont appelées "mélamine" dans le langage courant. Elles font partie de la famille des aminoplastes qui regroupe des résines thermodurcissables aminées, issues d'un comonomère tel l'urée ou la mélamine, parfois le thiocarbamide, le cyanamide hydrogène ou le dicyandiamide ; le second comonomère étant le formaldéhyde.
Plan d'expérience
Polyacryliques
Revêtements en phase aqueuse
VernisIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : This research investigated popping when automotive clearcoat was applied over waterborne basecoats using design of experiments (DOE). The study was conducted using melamine crosslinked acrylic latex basecoat and acrylic acid/epoxy clearcoat. The focus of the project was directed toward the paint application and dehydration stages. The study was conducted in four phases. In Phase 1, three paint application parameters, flow rate (FR), atomizing air (AA), and distance of the applicator tip from the substrate (D), were investigated. In Phase 2, FR and target distance were investigated in relation to popping while keeping other parameters as well as film build constant. In Phase 3, the effect of film build on popping was investigated by selecting three levels of film build. Phase 4 was focused on the possible effect of dehydration oven temperature on popping. Results indicated that FR does not affect popping directly. However, it significantly affects the film build. Both film build and dehydration oven temperature were found significant in relation to popping occurrences. This work suggests that dehydration oven temperature and film build affect solvent popping. Although this study identified the significant factors causing waterborne basecoat popping, conditions for a pop-free paint surface were not established. DOI : 10.1007/s11998-007-9073-5 En ligne : https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11998-007-9073-5.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3613
in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH > Vol. 5, N° 1 (03/2008) . - p. 45-56[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 009979 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Interaction of interfacial debonding and under-film corrosion propagation at the edge of the blistering area of epoxy coating / Chao Li in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 20, N° 2 (03/2023)
PermalinkMicro-mechanic model for cathodic blister growth in painted steel / T.-J. Chuang in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY (JCT), Vol. 71, N° 895 (08/1999)
PermalinkPeintures - Revêtements plastiques épais. Essai de susceptibilité au cloquage et mesure éventuelle de la transmission d'eau - Norme NF T30-704 / Association Française de Normalisation (Paris) / Saint-Denis La Plaine : Association Française de Normalisation (AFNOR) (1983)
PermalinkPeintures et vernis. Evaluation de la dégradation des revêtements - Désignation de la quantité et de la dimension des défauts, et de l'intensité des changements uniformes d'aspect - Partie 2 : Evaluation du degré de cloquage - Normes ISO 4628-2 / International Organization for Standardization (Genève, Suisse) / Geneve [Switzerland] : International Organization for Standardization (ISO) (2003)
PermalinkResolution of blistering phenomena in epoxy floor coating by epoxy priming & screed method / Akshay A. Masule in PAINTINDIA, Vol. LXXI, N° 12 (12/2021)
PermalinkRole of an interface crack for the blistering mode of a stiff film on a compliant substrate / Peixia Gu in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 19, N° 2 (03/2022)
PermalinkStratifiés décoratifs haute pression (HPL). Plaques à base de résines thermodurcissables (communément appelées stratifiés) - Partie 2 : Détermination des caractéristiques - Norme NF EN 438-2 / Association Française de Normalisation (Paris) / Saint-Denis La Plaine : Association Française de Normalisation (AFNOR) (2005)
PermalinkThe case of the contractor who almost got floored / Raymond S. Tombaugh in JOURNAL OF PROTECTIVE COATINGS & LININGS (JPCL), Vol. 30, N° 5 (05/2013)
PermalinkThe missing piece / Chrissy Stewart in JOURNAL OF PROTECTIVE COATINGS & LININGS (JPCL), Vol. 34, N° 12 (12/2017)
PermalinkWhen a good idea goes bad / Rick A. Huntley in JOURNAL OF PROTECTIVE COATINGS & LININGS (JPCL), Vol. 30, N° 3 (03/2013)
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