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Advantages of siloxane surface additives in low-VOC architectural coatings / Ingrid K. Meier in COATINGS TECH, Vol. 21, N° 1 (01-02/2024)
[article]
Titre : Advantages of siloxane surface additives in low-VOC architectural coatings Type de document : texte imprimé Auteurs : Ingrid K. Meier, Auteur ; Kersten M. Forsthoefel, Auteur ; Tony Hazim, Auteur Année de publication : 2024 Article en page(s) : p. 20-29 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) Catégories : Concentration pigmentaire volumique
Copolymère éthylène acétate de vinyle
Résistance à l'abrasion
Résistance aux taches
Revêtements -- Additifs
Revêtements en bâtiment
Revêtements intérieurs
SiloxanesLes siloxanes sont une classe de composés du silicium dont la formule empirique est R2SiO, où R est un groupe radical qui peut être organique. Des exemples représentatifs sont [SiO(CH3)2]n (diméthylsiloxane) et [SiO(C6H5)2]n (diphénylsiloxane), où n est typiquement supérieur à 4. Ces composés peuvent être des hybrides organiques et inorganiques. Les chaînes organiques confèrent au composé des propriétés hydrophobes alors que la chaîne principale -Si-O-Si-O- est purement inorganique.
Le mot siloxane est dérivé de Silicium, Oxygène et alkane.
Des siloxanes peuvent être trouvés dans des produits tels que des cosmétiques, des déodorants, des enduits hydrophobes pour pare-brise, des peintures et certains savons.
Les siloxanes polymérisés (polysiloxanes) sont appelés silicones1,2.
Le siloxane est massivement utilisé dans l'industrie cosmétique (rouges à lèvre, conditionneurs et shampooings, déodorants, etc.).
Une application récente du Siloxane D5 (2001) a été trouvée dans le nettoyage à sec des textiles en remplacement du perchloroéthylène. Ce procédé est très répandu aux États-Unis et au Royaume-Uni. Il devient de plus en plus courant en Europe continentale dont la France, afin de promouvoir l'usage de procédés écologiques et respectueux de la santé humaine.Index. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : Siloxane-based additives are broadly used in the coatings industry to provide a variety of performance benefits. As the industry continues to move toward lower volatile organic content (VOC) or near-zero VOC, there is renewed and continued interest in siloxane-based additives due to the efficiency of its many chemistries. Because siloxane-based additives exhibit diverse end properties in coatings, a range of siloxane-based surface control additives generated through structure modifications can be used as highly effective additives in coatings. Utilization of these siloxane surface control agents in coatings significantly lowers surface tension, improving wetting of substrates, while avoiding the environmental implications of other chemistries that are traditionally used in this space. In this article, we will demonstrate the use of siloxane additives as a means of improving early block resistance. In the higher pigment volume concentration (PVC) systems, the use of siloxane additives will be shown to improve stain-resistance and scuff-resistance properties, as well as positively impact other difficult to achieve end-coating properties. Note de contenu : - Experimental
- Improvement of early block resistance using siloxane-based surface control additives
- Improvement of stain and scuff resistance using siloxane-based surface control additives
- Table 1 : Characteristics of siloxane-based surface control additives
- Table 2 : Waterborne vinyl-acrylic high PVC (62%), low-VOC interior architectural paint
- Table 3 : Waterborne cinyl Acetate-zthylene (VAE) 52% PVC, low-VOC interior paint
- Table 4 : Summary of ambient and 50°C block teesting results for four tinted commercial interior semigloss paints
- Table 5 : Summary of stain- and scuff-resistance testing in two low-VOC interior flat paintsEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1GE8iOC_dLg1IqzOLwcYaBcX7hpymjGrA/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=40426
in COATINGS TECH > Vol. 21, N° 1 (01-02/2024) . - p. 20-29[article]Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité aucun exemplaire Computer simulation of particle packing in acrylic latex paints / G. T. Nolan in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY (JCT), Vol. 67, N° 850 (11/1995)
[article]
Titre : Computer simulation of particle packing in acrylic latex paints Type de document : texte imprimé Auteurs : G. T. Nolan, Auteur ; P. E. Kavanagh, Auteur Année de publication : 1995 Article en page(s) : p. 37-43 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) Catégories : Algorithmes
Concentration pigmentaire volumique
Latex
Particules (matières)
Pigments
Polyacryliques
Précipitation (chimie)
Revêtements en phase aqueuse:Peinture en phase aqueuse
Revêtements organiques
Simulation par ordinateur
SolidesIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : Computer simulation of the random close packing of hard pigment particles and deformable latex particles in acrylic latex paint systems is described. The simulation requires only the particle size distribution of the pigment, the particle size distribution of the latex, and the deformation or softness of the latex. If these data are known, the packing density can be determined from the simulation. If paints with a range of pigment volume concentrations (PVC) are simulated, the critical PVC can be predicted from plots of packing density against PVC. The predicted values are in good agreement with experiment. Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=18573
in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY (JCT) > Vol. 67, N° 850 (11/1995) . - p. 37-43[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 003496 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible 003508 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Exclu du prêt Correlation of hardness with mfft and cpvc of latex / ceramic coatings / Ming Lei in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY (JCT), Vol. 75, N° 945 (10/2003)
[article]
Titre : Correlation of hardness with mfft and cpvc of latex / ceramic coatings Type de document : texte imprimé Auteurs : Ming Lei, Auteur ; L. E. Scriven, Auteur ; Lorraine F. Francis, Auteur Année de publication : 2003 Article en page(s) : p. 95-102 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) Catégories : Acétate de vinyle L'acétate de vinyle est l'ester de l'acide acétique (acide éthanoïque) avec le tautomère alcoolique de l'éthanal (acétaldéhyde) et de formule semi-développée, CH3COO–CH=CH2.
L'acétate de vinyle est préparé, en règle générale, en phase vapeur, en faisant réagir un grand excès d'acétylène sur de l'acide acétique (200 °C) en présence de catalyseurs au zinc et au cadmium). On obtient un liquide incolore à odeur très pénétrante qui ne se polymérise en polyacétate de vinyle (PVAC) qu'en présence de catalyseurs et donne des solides durs très stables à la chaleur. Il peut être copolymérisé avec d'autres composés vinyliques ou d'autres monomères.
Alumine
Composites
Concentration pigmentaire volumique
Dispersions et suspensions
Dureté VickersLa mesure de dureté Vickers se fait avec une pointe pyramidale normalisée en diamant de base carrée et d'angle au sommet entre faces égal à 136°. L'empreinte a donc la forme d'un carré ; on mesure les deux diagonales d1 et d2 de ce carré à l'aide d'un appareil optique. On obtient la valeur d en effectuant la moyenne de d1 et d2. C'est d qui sera utilisé pour le calcul de la dureté. La force et la durée de l'appui sont également normalisées.
Essai de dureté
Formulation (Génie chimique)
Latex
Microstructures
Particules (matières)
Polyacétate de vinyle
Porosité
Revêtement de céramique
Solutions aqueuses (chimie)Index. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : Hardness, porosity, and microstructure of film-forming in polyvinyl acetate/alumina coatings from aqueous suspensions were investigated with a minimum film formation temperature (MFFT) bar, Vickers hardness tester, and scanning electron microscopy (SEM). The hardness of opaque composite coatings (alumina:latex = 1:2 by volume) increased abruptly at the MFFT of the latex, suggesting that the alumina particles did not change the latex film formation behavior and that the hardness measurement is an alterative to the optical criterion. Studies of coatings from latex particles that were smaller or larger than a common size of ceramic particles indicated that the composition of maximum hardness, called critical Vickers hardness concentration (CVHC), matched conventional critical pigment volume concentration (CPVC). More efficient polymer binding in the coatings from the smaller latex gave them higher peak hardness and CPVC. Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=5563
in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY (JCT) > Vol. 75, N° 945 (10/2003) . - p. 95-102[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 000570 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Development of an accelerated test method for dirt pick-up resistance / Daniel C. Kraiter in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 18, N° 5 (09/2021)
[article]
Titre : Development of an accelerated test method for dirt pick-up resistance Type de document : texte imprimé Auteurs : Daniel C. Kraiter, Auteur ; Scott C. Brown, Auteur ; Michael P. Diebold, Auteur ; Peter Jernakoff, Auteur ; Alan F. Vera-Balbuena, Auteur Année de publication : 2021 Article en page(s) : p. 1413-1430 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) Catégories : Adhésion thermique
Caractérisation
Concentration pigmentaire volumique
Essais accélérés (technologie)
Liants
Résistance à la salissure
Revêtements en bâtiment:Peinture en bâtiment
Transition vitreuseIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : Dirt pick-up is a long-standing issue for exterior architectural coatings. Dirt pick-up resistance (DPR) is highly sought by end users, and significant resources have been committed by paint manufacturers to improve it. The task is complicated by the multitude of regional and local factors such as seasonal weather, intensity of economic activity, or atmospheric particle burden. Typically, paint manufacturers try to control DPR via careful selection of additives and formula optimization. Testing the new formulas in real time is long and, therefore, there is a clear need for a faster and more reliable test that takes into account the key elements of the dirt pick-up mechanism: particle transport, adhesion, and release to/from the surface. Our team has developed an accelerated test that focuses on thermally driven adhesion and takes a fraction of the time necessary for outdoor exposure testing. The test correlates well with early outdoor exposure results when formulation parameters are controlled and when there are moderate-to-large performance differences among paint formulas. The test was used to improve the accelerated DPR of a paint formula, which subsequently was verified against real-time outdoor exposure in three geographic regions with different climates and airborne particulate pollution levels. Note de contenu : - Table 1 : Outdoor exposure sites and conditions
- Table 2 : Composition and characterization of polymeric binders
- Table 3 : Composition of paints having binders with different Tg values
- Table 4 : Coefficients of correlation between outdoor exposure (several months) and accelerated test method (using twenty-four dusting events) for the binder Tg series
- Table 5 : Composition of paints having different PVCs
- Table 6 : Coefficients of correlation between outdoor exposure (several months) and accelerated test method (using twenty-four dusting events) for the PVC series
- Table 7 : Commercial paints (and selected properties) used for the comparison of outdoor exposure and accelerated test
- Table 8 : Impact of crosslinking on film properties
- Table 9 : Paint variables evaluated in the experimental designDOI : https://doi.org/10.1007/s11998-021-00506-9 En ligne : https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11998-021-00506-9.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=36443
in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH > Vol. 18, N° 5 (09/2021) . - p. 1413-1430[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 22991 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Effect of particles sizes and pigment volume concentrations on the barrier properties of polyurethane coatings / Fuchun Liu in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 7, N° 3 (05/2010)
[article]
Titre : Effect of particles sizes and pigment volume concentrations on the barrier properties of polyurethane coatings Type de document : texte imprimé Auteurs : Fuchun Liu, Auteur ; Lihong Yang, Auteur ; Enhou Han, Auteur Année de publication : 2010 Article en page(s) : p. 301-313 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) Catégories : Chlorure de polyvinyle
Concentration pigmentaire volumique
Dioxyde de titane
Polyuréthanes
Revêtements
Spectroscopie d'impédance électrochimique
Taille des particulesIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : The barrier properties of Fe2O3/polyurethane coatings containing 60-nm and 150-nm Fe2O3 particles with different pigment volume concentrations (PVCs) were investigated by electrochemical impedance spectroscopy and accelerated salt spray tests. The results indicate that the addition of 60-nm Fe2O3 can significantly improve the barrier properties of a coating, while 150-nm Fe2O3. has little effect. The 0.2% PVC 60-nm Fe203 coating had significantly improved protection. DOI : 10.1007/s11998-009-9203-3 En ligne : https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11998-009-9203-3.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=9810
in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH > Vol. 7, N° 3 (05/2010) . - p. 301-313[article]Réservation
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Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 012381 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible PermalinkHydrophobically modified hydroxyethyl cellulose (hmHEC) - effective low-shear viscosity builder for latex paints / Artur Palasz in POLYMERS PAINT COLOUR JOURNAL - PPCJ, Vol. 212, N° 4676 (08/2022)
PermalinkInfluence of pigment packing behavior on the adhesive requirements of aqueous paper coatings / Karl W. Howard in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 12, N° 2 (03/2015)
PermalinkIntegration of unmodified kraft lignin powder in waterborne coatings and investigation of antifouling properties / Marcel Butschle in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 21, N° 3 (05/2024)
PermalinkInvestigation of effect of type of pigment/extender on the stability of high pigment volume concentration water-based architectural paint / Ritesh A. Bhavsar in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 19, N° 3 (05/2022)
PermalinkLow-cost emulsions - There's the rub ! / Artur Palasz in EUROPEAN COATINGS JOURNAL (ECJ), (07-08/2023)
PermalinkModel-based analysis of thermal insulation coatings / Søren Kiil in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 11, N° 4 (07/2014)
PermalinkNeuburg siliceous earth in road marking paints / Hubert Oggermüller in POLYMERS PAINT COLOUR JOURNAL - PPCJ, Vol. 204, N° 4603 (12/2014)
PermalinkOptimisation of rutile in water based paints / M. Veeramani in PAINTINDIA, Vol. LXX, N° 10 (10/2020)
PermalinkPigment binding of alkyd latex polymers / Jeffrey Danneman in POLYMERS PAINT COLOUR JOURNAL - PPCJ, Vol. 206, N° 4622 (07/2016)
PermalinkPermalinkPermalinkPigmented silicone/epoxy novel blends for preparation of stratified nontoxic foul release coatings / Sushil S. Pawar in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 19, N° 4 (07/2022)
PermalinkRevisiting the relationship between OAI and WAI : a brief analysis / Ederley Vélez Ortiz in SURFACE COATINGS INTERNATIONAL, Vol. 97.4 (08/2014)
PermalinkPermalink