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La sépiolite est un minéral du groupe des argiles à structure fibreuse. Le nom de ce minéral dérive d'un terme grec ancien, francisé en sépion et qui désigne l'os de seiche.
Chaque fibre est formée d'une multitude de tunnels (ou canalicules) d'environ 1 nm^2 régulièrement espacés (voir "Structure cristalline"). Cette configuration particulière en briques creuses allongées, propre à son arrangement cristallin, lui confère une surface spécifique très importante: 394 m^2/g. Suivant les carrières dont elle est extraite, on note la présence de fer, d'aluminium voire de nickel et même de manganèse dans la structure cristalline de la sépiolite. Structure cristalline : La formule générale retenue dans la littérature est Mg4 Si6 O15 (OH)2 · 6(H2O). La structure est en doubles feuillets de type mica, mais la polarité de chaque feuillet s’inverse tous les 6 tétraèdres, formant ainsi une structure 3D de doubles rubans anastomosés créant les canalicules décrits ci-dessus. Elle appartient au groupe d'espace Pnan, avec comme paramètre de maille : a = 13.43 Å, b = 26.88 Å, c = 5.281 Å. Sépiolite
Commentaire :
La sépiolite est un minéral du groupe des argiles à structure fibreuse. Le nom de ce minéral dérive d'un terme grec ancien, francisé en sépion et qui désigne l'os de seiche.
Chaque fibre est formée d'une multitude de tunnels (ou canalicules) d'environ 1 nm^2 régulièrement espacés (voir "Structure cristalline"). Cette configuration particulière en briques creuses allongées, propre à son arrangement cristallin, lui confère une surface spécifique très importante: 394 m^2/g. Suivant les carrières dont elle est extraite, on note la présence de fer, d'aluminium voire de nickel et même de manganèse dans la structure cristalline de la sépiolite. Structure cristalline : La formule générale retenue dans la littérature est Mg4 Si6 O15 (OH)2 · 6(H2O). La structure est en doubles feuillets de type mica, mais la polarité de chaque feuillet s’inverse tous les 6 tétraèdres, formant ainsi une structure 3D de doubles rubans anastomosés créant les canalicules décrits ci-dessus. Elle appartient au groupe d'espace Pnan, avec comme paramètre de maille : a = 13.43 Å, b = 26.88 Å, c = 5.281 Å. Voir aussi |
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Concrete benefits from new nanoparticles / Antonio Esteban-Cubillo in EUROPEAN COATINGS JOURNAL (ECJ), N° 11 (11/2013)
[article]
Titre : Concrete benefits from new nanoparticles : Sepiolite carrier enhances photocatalytic activity of TiO2 Type de document : texte imprimé Auteurs : Antonio Esteban-Cubillo, Auteur ; raùl Pina-Zapardiel, Auteur ; Jose Vera-Agullo, Auteur ; Julio Santarén, Auteur Année de publication : 2013 Article en page(s) : p. 5-9 Note générale : Supplément "Construction chemicals" - Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Additifs
Atmosphère -- Pollution -- Lutte contre
Construction -- Matériaux
Dépolluants
Dioxyde de titane
Essais accélérés (technologie)
Matériaux cimentaires
Microscopie électronique à balayage
Monoxyde d'azote
Mortier -- Additifs
Nanoparticules
Photocatalyse
Réduction des composés organiques volatils
Revêtement auto-nettoyant:Peinture auto-nettoyante
Revêtements en bâtiment:Peinture en bâtiment
Revêtements en béton asphaltique
SépioliteLa sépiolite est un minéral du groupe des argiles à structure fibreuse. Le nom de ce minéral dérive d'un terme grec ancien, francisé en sépion et qui désigne l'os de seiche.
Chaque fibre est formée d'une multitude de tunnels (ou canalicules) d'environ 1 nm^2 régulièrement espacés (voir "Structure cristalline"). Cette configuration particulière en briques creuses allongées, propre à son arrangement cristallin, lui confère une surface spécifique très importante: 394 m^2/g.
Suivant les carrières dont elle est extraite, on note la présence de fer, d'aluminium voire de nickel et même de manganèse dans la structure cristalline de la sépiolite.
Structure cristalline : La formule générale retenue dans la littérature est Mg4 Si6 O15 (OH)2 · 6(H2O).
La structure est en doubles feuillets de type mica, mais la polarité de chaque feuillet s’inverse tous les 6 tétraèdres, formant ainsi une structure 3D de doubles rubans anastomosés créant les canalicules décrits ci-dessus.
Elle appartient au groupe d'espace Pnan, avec comme paramètre de maille : a = 13.43 Å, b = 26.88 Å, c = 5.281 Å.
ToluèneLe toluène, également appelé méthylbenzène ou phénylméthane est un hydrocarbure aromatique sous la forme d'un liquide transparent, très répandu et utilisé comme produit de départ industriel ou comme solvant. Il dissout un grand nombre d'huiles, graisses, résines (naturelles ou de synthèse). Il a une odeur caractéristique (type dissolvant pour peinture) rappelant celle, douceâtre, du benzène apparenté.Index. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : Sepiolite has been used as a carrier that allows monodispersed TiO2 nanoparticles to be carried on its surface, so improving their catalytic efficiency. This material has been tested in several different cementitious materials. It has proved to be highly effective in the reduction of airborne pollutants and provides self-cleaning properties. Note de contenu : - How to enhance the effectiveness of nanoparticles
- Composite photocatalyst is flexible in application
- Why the new additive has high efficiency
- Chemical principle outlined
- Additive has minimal effect on physical properties
- Efficient NO and VOC removal
- Tests carried out in paving blocks
- Photocatalytic mortar render
- Asphalt road surfaces can also be treated
- Good performance retained in simulated wear tests
- Façade panels and screeds are undergoing tests
- An efficient and versatile construction additive
- Table 1 : Influence of TiO2-sepiolite on physical properties of a rendering mortar and of a single-coat mortar
- Table 2 : Decontamination tests for NO and toluene
- Table 3 : Mechanical properties of asphalt surfaces
- Figure 1 : Samples of different façade formulations with TiO2-sepiolite additive during the self-cleaning test
- Figure 2 : SEM of a façade precast surface and SEM-EDX with TiO2 mapping
- Figure 3 : Asphalt pavement (left) and speciments tested under the heel tracking test
- Figure 4 : SEM of a façade precast surface and SEM-EDX with TiO2 mappingEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1CeDmluhwx-VXaZ6pA3Wcl5nw8uewOMFa/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=19736
in EUROPEAN COATINGS JOURNAL (ECJ) > N° 11 (11/2013) . - p. 5-9[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 15700 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Rhéologie des suspensions d'argiles fibreuses / A. Gouami in LES CAHIERS DE RHEOLOGIE, Vol. XIII, N° 1-2 (10/1994)
[article]
Titre : Rhéologie des suspensions d'argiles fibreuses Type de document : texte imprimé Auteurs : A. Gouami, Auteur ; A. Mourchid, Auteur ; P. Levitz, Auteur ; F. Bergaya, Auteur Année de publication : 1994 Article en page(s) : p. 170-179 Note générale : Bibliogr. Langues : Français (fre) Catégories : Argile
Colloides
Dispersions et suspensions
Rhéologie
SépioliteLa sépiolite est un minéral du groupe des argiles à structure fibreuse. Le nom de ce minéral dérive d'un terme grec ancien, francisé en sépion et qui désigne l'os de seiche.
Chaque fibre est formée d'une multitude de tunnels (ou canalicules) d'environ 1 nm^2 régulièrement espacés (voir "Structure cristalline"). Cette configuration particulière en briques creuses allongées, propre à son arrangement cristallin, lui confère une surface spécifique très importante: 394 m^2/g.
Suivant les carrières dont elle est extraite, on note la présence de fer, d'aluminium voire de nickel et même de manganèse dans la structure cristalline de la sépiolite.
Structure cristalline : La formule générale retenue dans la littérature est Mg4 Si6 O15 (OH)2 · 6(H2O).
La structure est en doubles feuillets de type mica, mais la polarité de chaque feuillet s’inverse tous les 6 tétraèdres, formant ainsi une structure 3D de doubles rubans anastomosés créant les canalicules décrits ci-dessus.
Elle appartient au groupe d'espace Pnan, avec comme paramètre de maille : a = 13.43 Å, b = 26.88 Å, c = 5.281 Å.
Sol-gel, ProcédéIndex. décimale : 532.05 Mécanique des fluides et des liquides - Dynamique (cinétique et cinématique) Résumé : Une argile minérale de morphologie fibreuse est utilisée dans le but d'étudier son comportement rhéologique en milieu aqueux par traitement aux ultrasons. Après traitement, ce matériau forme un gel thixotrope.
Pour caractériser les propriétés rhéologiques du minéral on a fait appel à deux types de rhéomètres, l'un à contrainte imposée du type Carri-med CSL50 et l'autre à vitesse de déformation imposée du type Haake RV20.
Les mesures des seuils d'écoulement sous oscillation, menées dans l'intervalle de concentration compris entre 0.5% et 5%, nous ont permis de déterminer les modules de conservation G' et de perte G". Les mesures de seuils d'écoulement, effectuées sur les deux rhéomètres, donnent des résultats similaires. La caractérisation rhéologique de ces gels a mis en évidence une transition sol-gel.Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=26993
in LES CAHIERS DE RHEOLOGIE > Vol. XIII, N° 1-2 (10/1994) . - p. 170-179[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 002109 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible The influence of melt-mixing conditions and state of dispersion on crystallisation, rheology and mechanical properties of PCL/sepiolite nanocomposites / M. Eriksson in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING, Vol. XXXV, N° 3 (07/2020)
[article]
Titre : The influence of melt-mixing conditions and state of dispersion on crystallisation, rheology and mechanical properties of PCL/sepiolite nanocomposites Type de document : texte imprimé Auteurs : M. Eriksson, Auteur ; M. Meuwissen, Auteur ; Ton Peijs, Auteur ; H. Goossens, Auteur Année de publication : 2020 Article en page(s) : p. 302-313 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Argile
Caractérisation
Charges (matériaux)
Composites -- Propriétés mécaniques
Cristallisation
Dispersions et suspensions
Etat fondu (matériaux)
Matériaux hybrides -- Propriétés mécaniques
Mélange
Morphologie (matériaux)
Nanoparticules
Poly-e-caprolactone
Rhéologie
SépioliteLa sépiolite est un minéral du groupe des argiles à structure fibreuse. Le nom de ce minéral dérive d'un terme grec ancien, francisé en sépion et qui désigne l'os de seiche.
Chaque fibre est formée d'une multitude de tunnels (ou canalicules) d'environ 1 nm^2 régulièrement espacés (voir "Structure cristalline"). Cette configuration particulière en briques creuses allongées, propre à son arrangement cristallin, lui confère une surface spécifique très importante: 394 m^2/g.
Suivant les carrières dont elle est extraite, on note la présence de fer, d'aluminium voire de nickel et même de manganèse dans la structure cristalline de la sépiolite.
Structure cristalline : La formule générale retenue dans la littérature est Mg4 Si6 O15 (OH)2 · 6(H2O).
La structure est en doubles feuillets de type mica, mais la polarité de chaque feuillet s’inverse tous les 6 tétraèdres, formant ainsi une structure 3D de doubles rubans anastomosés créant les canalicules décrits ci-dessus.
Elle appartient au groupe d'espace Pnan, avec comme paramètre de maille : a = 13.43 Ã…, b = 26.88 Ã…, c = 5.281 Ã….Index. décimale : 668.4 Plastiques, vinyles Résumé : It is generally accepted that the benefit of anisotropic nanofiller addition is strongly dependent on the state of the dispersion of these fillers in a polymer matrix. In this paper the influence of melt-compounding conditions on the dispersion of a needle-like clay, i. e. sepiolite, in poly(∊-caprolactone) (PCL) is investigated. The crystallisation behavior as well as the rheological and mechanical properties of PCL/sepiolite nanocomposites with filler contents up to 5 wt.% are studied. By changing the screw speed during melt-mixing in a micro-compounder, the state of dispersion was varied, with the higher speed leading to better dispersion and breakdown of the sepiolite agglomerates or bundles. Rheometry showed that better dispersed nanocomposites displayed an increase in viscosity due to network formation at slightly higher filler loadings. Likewise, better dispersed composites showed a modest increase in crystallisation temperature at low filler content, accompanied by a decrease in both nucleation efficiency and degree of crystallisation at higher loadings. Better dispersed nanocomposite systems also showed superior mechanical properties, particularly at higher filler loadings. However, overall the reinforcing efficiency of sepiolite in all nanocomposites was relatively low. This was mainly a consequence of the relatively low filler aspect ratio and the simultaneous breakup of sepiolite needles together with a breakdown of bundles during compounding. Note de contenu : - EXPERIMENTAL METHODS : Materials - Sample preparation - Characterisation techniques
- RESULTS AND DISCUSSION : Morphology of nanocomposites - Rheological behavior - Crystallisation behavior - Mechanical propertiesDOI : https://doi.org/10.3139/217.3890 En ligne : https://drive.google.com/file/d/1C_PoBRUAR8AK71yz3RRYp8Apgx65kZFp/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=34495
in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING > Vol. XXXV, N° 3 (07/2020) . - p. 302-313[article]Réservation
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