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Effects of hydroxyapatite coatings on enhanced corrosion protection and cytocompatibility of high-purity magnesium / Qingyun Fu in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 19, N° 6 (11/2022)
[article]
Titre : Effects of hydroxyapatite coatings on enhanced corrosion protection and cytocompatibility of high-purity magnesium Type de document : texte imprimé Auteurs : Qingyun Fu, Auteur ; Mingcheng Feng, Auteur ; Jian Li, Auteur ; Nian He, Auteur ; Wenjing Li, Auteur ; Jingyao Li, Auteur ; Junjie Yang, Auteur ; Weihong Jin, Auteur ; Wei Li, Auteur ; Zhentao Yu, Auteur Année de publication : 2022 Article en page(s) : p. 1757-1771 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) Catégories : Anticorrosifs
Anticorrosion
Biocompatibilité
HydroxyapatiteL'hydroxyapatite est une espèce minérale de la famille des phosphates, de formule Ca5(PO4)3(OH), usuellement écrite Ca10(PO4)6(OH)2 pour souligner le fait que la maille de la structure cristalline comprend deux molécules. L'hydroxyapatite est le membre hydroxylé du groupe apatite. L'ion OH- peut être remplacé par le fluor, le chlore ou le carbonate.
L'hydroxyapatite cristallise dans le système hexagonal. La poudre d'hydroxyapatite pure est blanche. Celles que l'on trouve dans la nature peuvent cependant être de couleur marron, jaune ou verte.
Implants médicaux
Implants orthopédiques
MagnésiumLe magnésium est l'élément chimique de numéro atomique 12, de symbole Mg.
Le magnésium est un métal alcalino-terreux. Il s’agit du neuvième élément le plus abondant de l'univers
. Il est le produit, dans de grandes étoiles vieillissantes, de l'addition séquentielle de trois noyaux d'hélium à un noyau carbo. Lorsque de telles étoiles explosent en tant que supernovas, une grande partie du magnésium est expulsé dans le milieu interstellaire où il peut se recycler dans de nouveaux systèmes stellaires. Le magnésium est le huitième élément le plus abondant de la croûte terrestreet le quatrième élément le plus commun de la Terre (après le fer, l'oxygène et le silicium), constituant 13 % de la masse de la planète et une grande partie du manteau de la planète. C'est le troisième élément le plus abondant dissous dans l'eau de mer, après le sodium et le chlore.
Les atomes de magnésium existent dans la nature uniquement sous forme de combinaisons avec d'autres éléments, où il présente invariablement l'état d'oxydation +2. L'élément pur est produit artificiellement par réduction ou électrolyse. Il est hautement réactif en poudre et en copeaux mais, laissé à l'air libre, il se revêt rapidement d'une mince couche d'oxyde étanche réduisant sa réactivité (passivation par oxydation). Le métal pur brûle aisément sous certaines conditions (en produisant une lumière brillante, blanche, éblouissante caractéristique). En mécanique il est utilisé principalement comme composant dans les alliages d'aluminium-magnésium (parfois appelés magnalium). Le magnésium est moins dense que l'aluminium et l'alliage est apprécié pour sa légèreté et sa résistance plus grande (mécanique et chimique). (Wikipedia)
Métaux -- Revêtements protecteursIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : Magnesium (Mg) and its alloys are promising materials for temporary biomedical implants such as bone fracture fixation devices. Unfortunately, rapid degradation in the physiological environment and cytotoxicity have impeded their clinical use. Hydroxyapatite (HA) coatings synthesized via ethylenediaminetetraacetic acid calcium disodium salt hydrate (EDTA-Ca) and potassium dihydrogen phosphate (KH2PO4) have emerged as one effective strategy to enhance the corrosion resistance and biocompatibility of Mg and its alloys. However, effects of the concentrations of EDTA-Ca and KH2PO4 on the morphology, corrosion protection, and biocompatibility of HA coatings remain unclear. In this study, the morphology, thickness, corrosion protection, and cytocompatibility of the HA coatings fabricated on high-purity Mg with different concentrations of the synthetic solution are investigated. Our results show that the fabricated coatings are composed of a dome-shaped outer HA layer and an inner Mg(OH)2 layer. With decreasing the concentrations of the synthetic solution, the HA and Mg(OH)2 layers become thinner and thicker, respectively, and the corrosion resistance and cytocompatibility of the coated Mg become better. The formation mechanism of the prepared coatings and relationships between the concentrations of the synthetic solution and the corrosion and biological characteristics are also discussed. Note de contenu : - EXPERIMENTAL DETAILS : Materials - Coating preparation - Surface and cross-sectional characterization - Corrosion characterization - In vitro biological experiments - Statistical analysis
- RESULTS : Surface and cross-sectional characterization - Corrosion behavior - In vitro cytocompatibility
- DISCUSSION : Discussion - Formation mechanism of the HA coatings - Effects of the HA coatings on corrosion resistance of high-purity Mg - Cytocompatibility
- Table 1 : Concentrations of the solutions for the preparation of coatings and corresponding names of the obtained specimens
- Table 2 : Ecorr, icorr, and βc of Mg, Mg-0.05HA, Mg-0.15HA, and Mg-0.25HA in SBF
- Table 3 : Fitted electrochemical parameters of the EIS plotsDOI : https://doi.org/10.1007/s11998-022-00646-6 En ligne : https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11998-022-00646-6.pdf?pdf=button% [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=38495
in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH > Vol. 19, N° 6 (11/2022) . - p. 1757-1771[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 23804 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Influences on the mechanical properties of warp-knitted fabrics / Wei Li in JEC COMPOSITES MAGAZINE, N° 29 (12/2006)
[article]
Titre : Influences on the mechanical properties of warp-knitted fabrics Type de document : texte imprimé Auteurs : Wei Li, Auteur ; Yongkang Luo, Auteur ; Jiangcheng Son, Auteur Année de publication : 2006 Article en page(s) : p. 46-49 Langues : Anglais (eng) Tags : Tricotage 'Fibre minérale' 'Tissu textile' 'Etude expérimentale' 'Construction navale' Application 'Moulage sous vide' transfert' Fabrication Stratifié verre' 'Matériau renforcé fibre' Thermodurcissable composite' tricoté' 'Propriété mécanique' Index. décimale : 668.4 Plastiques, vinyles Résumé : Multiaxial warp-knitted fabrics, also known as NCF (Non-Crimp Fabrics], are used successfully in a wide variety of applications. Due to their excellent performance and relatively low cost, the resulting composites are attractive alternatives for large applications in aerospace, transportation, marine, sports, automotive and wind energy. Note de contenu : - Weft insertion
- Yarn and fabric properties : ground stitch - Sizing
- Multiaxial warp-knitted fabric and its applicationPermalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=13931
in JEC COMPOSITES MAGAZINE > N° 29 (12/2006) . - p. 46-49[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 005852 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Modification of polyurethane finishing agent using collagen hydrolysate from chrome shavings / Keyong Tang in JOURNAL OF THE AMERICAN LEATHER CHEMISTS ASSOCIATION (JALCA), Vol. CV, N° 1 (01/2010)
[article]
Titre : Modification of polyurethane finishing agent using collagen hydrolysate from chrome shavings Type de document : texte imprimé Auteurs : Keyong Tang, Auteur ; Dominick J. Casadonte, Auteur ; Dennis C. Shelly, Auteur ; Wei Li, Auteur ; Xuejing Zheng, Auteur Année de publication : 2010 Article en page(s) : p. 25-31 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) Catégories : Cuirs et peaux -- Finition
Hydrolysats de protéines
Perméabilité
Polyuréthanes
Propionique diméthylol, AcideIndex. décimale : 675 Technologie du cuir et de la fourrure Résumé : Finishing with traditional polyurethane finishing agents often dramatically drecreases the permeability of finished leathers. Continuing attempts have been made in recent years to develop aqueous polyurethanes (PU) finishing agents with better overall balance of properties while retaining characteristic high durability. Research in our industry has also included many studies to optimize use of the collagen available from chrome shavings. Collagen hydrolysate may contain a number of hydrophilic groups such as carboxylic, hydroxylic, amino, imino, and amide. The reactions between these collagen hydrolysate active groups and the urethane reactive groups (-NCO) resulted in the synthesis of new polyurethane finishing agents which offered increased permeability. The optimum collagenhydrolysate modifying condition forthis polyurethane finishing agent was found to be : DMPA, 5 % of the monomers by weight, reaction temperature of 80°C and reaction time of 2.5 hours. When the collagen hydrolysate is in the range of 0.6-0.8 % of IPDI by weight, a range of good properties is achievable. For example, when collagen hydrolysate is 0.6 % of IPDI by weight, the modified polyurethane finishing agent has high strength appropriate for use in basecoat or topcoat finishes. When the collagen hydrolysate is 0.8 % of IPDI by weight, the modified polyurethane finishing agent has good elongation at break and extensibility, indicating a potential aplication in leather sealing finishes. Note de contenu : - EXPERIMENTAL : Materials and apparatus - Procedures -
- RESULTS AND DISCUSSION : Factors affecting the modification - Properties of the product - Verification of the modification
- Table 1 : Effect of temperature on reaction
- Table 2 : Effects of DMPA concentration on the reaction
- Table 3 : WVTR of leathers finished by different finishing agents
- Table 4 : WVTR of leathers finished with PU finishing agents modified with different amounts of collagen hydrolysateEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1B2kjPTjBb-Flo2WtH6JzDg8SJHd4BK1K/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=8085
in JOURNAL OF THE AMERICAN LEATHER CHEMISTS ASSOCIATION (JALCA) > Vol. CV, N° 1 (01/2010) . - p. 25-31[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 011907 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Preparation of alkali-resistant aluminum pigment encapsulated with fluoropolymer by in situ polymerization / Pengchao Men in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 18, N° 5 (09/2021)
[article]
Titre : Preparation of alkali-resistant aluminum pigment encapsulated with fluoropolymer by in situ polymerization Type de document : texte imprimé Auteurs : Pengchao Men, Auteur ; Jihong Liang, Auteur ; Jinxuan He, Auteur ; Jian Chen, Auteur ; Bing Geng, Auteur ; Wei Li, Auteur Année de publication : 2021 Article en page(s) : p. 1227-1235 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.
Anticorrosifs
Anticorrosion
Bases (chimie)
Caractérisation
Encapsulation
Fluoropolymères
Pigments métalliques
Polyméthacrylate de trifluoroéthyle
Résistance chimique
Revêtements:PeintureIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : Flaky aluminum pigments with excellent corrosion resistance have found applications in diverse fields. In this study, a fluoropolymer has been incorporated in the aluminum pigment to effectively enhance its corrosion resistance, along with the improvement in the chemical resistance and thermal stability. Specifically, a uniform dense layer of poly(trifluoroethyl methacrylate) (PTFEMA) has been directly coated on the surface of the flaky aluminum pigment by in situ polymerization. The encapsulated aluminum pigment exhibited high stability upon dipping in the alkaline solution (pH = 13) due to protection imparted by the fluoropolymer layer. The morphology of the fluoropolymer layer on the surface of the aluminum pigment was characterized by scanning electron microscopy (SEM). Moreover, the thermal stability of the encapsulated aluminum pigment was analyzed by thermogravimetric analysis (TG). The structure and composition of the fluoropolymer layer were further characterized by Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) and X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). The stability of the aluminum pigment in alkaline aqueous media was investigated via hydrogen evolution experiments. Overall, the corrosion resistance of the aluminum pigment encapsulated with fluoropolymer was observed to be markedly improved owing to the presence of the PTFEMA layer. Note de contenu : - EXPERIMENTAL : Materials - Synthesis of PTFEMA/Al - Characterization
- RESULTS AND DISCUSSION : Characterization of the raw aluminum and PTFEMA/Al particles by SEM - Characterization of the raw Al and PTFEMA/Al particles by FTIR - Characterization of the raw Al and PTFEMA/Al particles by XPS - Characterization of the raw Al and PTFEMA/Al particles by TG - The effect of TFEMA and TMPTMA on the anticorrosion properties of modified aluminum powder - Spraying of the metallic paint containing the aluminum pigmentDOI : https://doi.org/10.1007/s11998-021-00481-1 En ligne : https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11998-021-00481-1.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=36427
in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH > Vol. 18, N° 5 (09/2021) . - p. 1227-1235[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 22991 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Preparation of underwater superoleophobic SiO2/CS/PVA coating on 304 stainless-steel mesh with excellent oil-water separation performance and stability / Pu Gong in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 20, N° 6 (11/2023)
[article]
Titre : Preparation of underwater superoleophobic SiO2/CS/PVA coating on 304 stainless-steel mesh with excellent oil-water separation performance and stability Type de document : texte imprimé Auteurs : Pu Gong, Auteur ; Enyang Liu, Auteur ; Sirong Yu, Auteur ; Kang Wang, Auteur ; Wei Li, Auteur ; Mingshan Zhang, Auteur ; Yuanji Song, Auteur ; Huaisen Li, Auteur ; Daijun Sun, Auteur ; Wei Xiong, Auteur ; Bingying Wang, Auteur Année de publication : 2023 Article en page(s) : p. 2101-2112 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) Catégories : Acier inoxydable
Alcool polyvinylique
ChitosaneLe chitosane ou chitosan est un polyoside composé de la distribution aléatoire de D-glucosamine liée en ß-(1-4) (unité désacétylée) et de N-acétyl-D-glucosamine (unité acétylée). Il est produit par désacétylation chimique (en milieu alcalin) ou enzymatique de la chitine, le composant de l'exosquelette des arthropodes (crustacés) ou de l'endosquelette des céphalopodes (calmars...) ou encore de la paroi des champignons. Cette matière première est déminéralisée par traitement à l'acide chlorhydrique, puis déprotéinée en présence de soude ou de potasse et enfin décolorée grâce à un agent oxydant. Le degré d'acétylation (DA) est le pourcentage d'unités acétylées par rapport au nombre d'unités totales, il peut être déterminé par spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (IR-TF) ou par un titrage par une base forte. La frontière entre chitosane et chitine correspond à un DA de 50 % : en deçà le composé est nommé chitosane, au-delà , chitine. Le chitosane est soluble en milieu acide contrairement à la chitine qui est insoluble. Il est important de faire la distinction entre le degré d'acétylation (DA) et le degré de déacétylation (DD). L'un étant l'inverse de l'autre c'est-à -dire que du chitosane ayant un DD de 85 %, possède 15 % de groupements acétyles et 85 % de groupements amines sur ses chaînes.
Le chitosane est biodégradable et biocompatible (notamment hémocompatible). Il est également bactériostatique et fongistatique.
Le chitosane est également utilisé pour le traitement des eaux usées par filtration ainsi que dans divers domaines comme la cosmétique, la diététique et la médecine.
Dioxyde de silicium
Dip-coating
Métaux -- Revêtements protecteurs
Oléophobie
Revêtements -- Stabilité
Revêtements organiques
Séparation huile/eauIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : The wide application prospect of super-wetting materials in the field of oil–water separation has aroused extensive scholarly interest. With the aid of SEM, EDS, and FTIR, it was proved that the SiO2/CS/PVA underwater superoleophobic coating was successfully prepared by etching and dip coating. The surface of the coating formed a mountain-like microstructure and with the extension of etching time, the roughness of the mountain-like microstructure increased. After more than 10 min of etching, the roughness of microstructure was basically unchanged and the underwater OCA was as high as 160.3°. The results indicated that 10 min was the best time for etching reaction. The performance of oil–water separation was tested. The separation efficiency after 50 separation cycles was still more than 98.5%. The results showed that the coating had excellent oil–water separation performance and separation cycle characteristics. The stability of the SiO2/CS/PVA underwater superoleophobic coating was tested. After being placed in acidic solution, alkaline solution or air, the underwater OCA of the coating was higher than 155° and the oil–water separation efficiency was as high as 98%. The experimental results proved the excellent long-term and pH stability. In addition, the coating had self-cleaning ability and low adhesion performance, which can arrest oil phase pollution. Note de contenu : - EXPERIMENTAL : Materials - Preparation of SiO2/CS/PVA underwater superoleophobic coating
- RESULTS AND DISCUSSION : Interaction of CS/PVA/GA - Chemical composition - Micromorphology - Wettability - Low adhesion property - Self-cleaning property - Oil-water separation performance - Stability of SiO2/CS/PVA coatingDOI : https://doi.org/10.1007/s11998-023-00807-1 En ligne : https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11998-023-00807-1.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=40185
in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH > Vol. 20, N° 6 (11/2023) . - p. 2101-2112[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 24337 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible