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L'hydroxyde de magnésium est un composé inorganique de formule Mg(OH)2. Ce sel se présente sous la forme d'une poudre pratiquement insoluble dans l'eau. Le « lait de magnésie » est une solution saturée d'hydroxyde de magnésium, d'aspect laiteux. Sa forme minérale naturelle est connue sous le nom de brucite.
L'hydroxyde de magnésium est utilisé en thérapeutique comme antiacide (pour calmer les brûlures d'estomac) et comme laxatif. Hydroxyde de magnésium
Commentaire :
L'hydroxyde de magnésium est un composé inorganique de formule Mg(OH)2. Ce sel se présente sous la forme d'une poudre pratiquement insoluble dans l'eau. Le « lait de magnésie » est une solution saturée d'hydroxyde de magnésium, d'aspect laiteux. Sa forme minérale naturelle est connue sous le nom de brucite.
L'hydroxyde de magnésium est utilisé en thérapeutique comme antiacide (pour calmer les brûlures d'estomac) et comme laxatif. Voir aussi
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Flame retarded PE with MH/ATH/microencapsulated red phosphorous and its toughening by polymeric compatibilizers / Xiaodong Hong in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING, Vol. XXIX, N° 4 (08/2014)
[article]
Titre : Flame retarded PE with MH/ATH/microencapsulated red phosphorous and its toughening by polymeric compatibilizers Type de document : texte imprimé Auteurs : Xiaodong Hong, Auteur ; B. Liang, Auteur ; D.-X. Yang, Auteur Année de publication : 2014 Article en page(s) : p. 447-453 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Composés inorganiques -- Synthèse
Composites -- Propriétés mécaniques
Encapsulation
Ethylène-propylène-diène monomère
Hydroxyde d'aluminium
Hydroxyde de magnésiumL'hydroxyde de magnésium est un composé inorganique de formule Mg(OH)2. Ce sel se présente sous la forme d'une poudre pratiquement insoluble dans l'eau. Le « lait de magnésie » est une solution saturée d'hydroxyde de magnésium, d'aspect laiteux. Sa forme minérale naturelle est connue sous le nom de brucite.
L'hydroxyde de magnésium est utilisé en thérapeutique comme antiacide (pour calmer les brûlures d'estomac) et comme laxatif.
Hydroxydes métalliques
IgnifugeantsComposé chimique utilisé pour réduire l'inflammabilité. Il peut être incorporé au produit durant sa fabrication ou appliqué ultérieurement à sa surface.
Phosphore
Polyéthylène
Polyéthylène glycol
PolymérisationIndex. décimale : 668.4 Plastiques, vinyles Résumé : Non-halogen flame retarded polyethylene (PE) can be prepared by filling metallic hydroxides magnesium hydroxide (MH) or aluminium hydroxide (ATH), the mechanical properties of polymer composites will decline greatly when filling much more inorganic particles. Selecting microencapsulating particles, suitable synergistic agents or compatibilizers are good methods for improving the combination performance of composites. In this study, microencapsulated red phosphorous (MRP) was synthesized by using melamine-formaldehyde resin through in-situ polymerization, and used as a synergistic agent of MH and ATH, and the best proportion of three flame retardants was studied in detail. Results showed that flame retarded PE had a better combination performance when filling with 45 wt% compound flame retardants of MRP, MH and ATH under the weight ratio of 46/46/8. In order to improve the mechanical performance of composite, two polymeric compatibilizers POE-g-MAH and EPDM-g-MAH were selected to toughen the flame retarded PE composite. Results showed the flame resistance and mechanical properties of composites improved greatly with an increase of compatibilizer content, under the same condition, POE-g-MAH has a better contribution on the flame resistance and EPDM-g-MAH has a better toughening effect. The best flame retarded PE composite can be obtained by filling with 45 wt% compound flame retardants and 10 wt% EPDM-g-MAH. Note de contenu : - Characterization of MRP
- Synergy effect of MRP
- Toughening of non-halogen retarded PE
- Microstructure analysis on the surface of fractureDOI : 10.3139/217.2831 En ligne : https://drive.google.com/file/d/1YetbZf7TEhedI3UdJ4fr3-OcEKFZF_SR/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=21823
in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING > Vol. XXIX, N° 4 (08/2014) . - p. 447-453[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 16454 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Impact of various Mg(OH)2 morphologies on hydrophobicity, mechanical, and physical properties of polyurethane nanocomposite / Zahra Rajabimashhadi in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 20, N° 6 (11/2023)
[article]
Titre : Impact of various Mg(OH)2 morphologies on hydrophobicity, mechanical, and physical properties of polyurethane nanocomposite Type de document : texte imprimé Auteurs : Zahra Rajabimashhadi, Auteur ; Rahim Naghizadeh, Auteur ; Ashkan Zolriasatein, Auteur ; Sonia Bagheri, Auteur ; Claudio Mele, Auteur ; Carola Espositio Corcione, Auteur Année de publication : 2023 Article en page(s) : p. 1815-1834 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) Catégories : Caractérisation
Dureté (matériaux)
Hydrophobie
Hydroxyde de magnésiumL'hydroxyde de magnésium est un composé inorganique de formule Mg(OH)2. Ce sel se présente sous la forme d'une poudre pratiquement insoluble dans l'eau. Le « lait de magnésie » est une solution saturée d'hydroxyde de magnésium, d'aspect laiteux. Sa forme minérale naturelle est connue sous le nom de brucite.
L'hydroxyde de magnésium est utilisé en thérapeutique comme antiacide (pour calmer les brûlures d'estomac) et comme laxatif.
Matériaux hybrides
Polyuréthanes
Revêtements organiques
Revêtements poudreIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : Polyurethane (PU) is one of the best polymer coatings due to its wide range of advantages such as easy fabrication, lightness, non-toxicity, durability, adhesion, flexibility, and strength. However, some of its drawbacks make it a suitable choice for the manufacturing of nanocomposites to enhance its properties. Hydrophobicity and flame retardancy are two of the most crucial characteristics of a polymer nanocoating. Magnesium hydroxide (MH), with its ability to be produced in a multitude of morphologies and exceptional properties, especially in flame retardancy, has always attracted the interest of researchers. One of the best methods for synthesizing high-purity, controlled-size, and controlled-shape nanoparticles is the hydrothermal technique. In this paper, magnesium chloride and sodium hydroxide were utilized as raw materials to synthesize four different morphologies of MH, such as plate, flake, spherical, and disk, functionalized using 3-Aminopropyl triethoxysilane (APTES). In the following, PU nanocomposites were fabricated by drop casting method including 3 % w.t. of different synthesized MH. The influence of each morphology on different properties of PU/Mg(OH) was then investigated using different analyses such as spectroscopy, mechanical, and hydrophobicity tests. The observations indicated that different surface topography would result from the presence of nanoparticles with various morphologies on the nanocomposite’s surface. Extremely high water contact angles were attained as a result of the surface roughness, revealing the super hydrophobic behavior of the produced nanocoatings. Also, the presence of MH in PU matrix improved the mechanical properties of the nanocomposite, depending on the aspect ratio and particle size.: Note de contenu : - EXPERIMENTAL METHODS AND MATERIALS : Nano-MH synthesis - PU/Mg(OH)2 fabrication - Characterization
- RESULTS AND DISCUSSION : Nano-MH powder characterization - PU/Mg(OH)2 nanocomposite
- Table 1 : Materials used for MH synthesis
- Table 2 : Materials used for PU/Mg(OH)2 fabrication
- Table 3 : The chemical information of the PU/Mg(OH)2 nanocomposites
- Table 4 : Synthesiszed MH powder propertiesDOI : https://doi.org/10.1007/s11998-023-00797-0 En ligne : https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11998-023-00797-0.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=40163
in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH > Vol. 20, N° 6 (11/2023) . - p. 1815-1834[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 24337 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Vulcanization kinetics and mechanical properties of filled ethylene-vinyl acetate copolymer rubber composites / Changfa Xiao in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING, Vol. 38, N° 4 (2023)
[article]
Titre : Vulcanization kinetics and mechanical properties of filled ethylene-vinyl acetate copolymer rubber composites Type de document : texte imprimé Auteurs : Changfa Xiao, Auteur ; Qingshan Yang, Auteur ; Kefu Shao, Auteur ; Yongjiang Li, Auteur ; Songhan Wan, Auteur ; Xianru He, Auteur Année de publication : 2023 Article en page(s) : p. 496-504 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Caoutchouc -- Propriétés mécaniques
Charges (matériaux)
Cinétique chimique
Copolymère éthylène acétate de vinyle
Dioxyde de silicium
Hydroxyde d'aluminium
Hydroxyde de magnésiumL'hydroxyde de magnésium est un composé inorganique de formule Mg(OH)2. Ce sel se présente sous la forme d'une poudre pratiquement insoluble dans l'eau. Le « lait de magnésie » est une solution saturée d'hydroxyde de magnésium, d'aspect laiteux. Sa forme minérale naturelle est connue sous le nom de brucite.
L'hydroxyde de magnésium est utilisé en thérapeutique comme antiacide (pour calmer les brûlures d'estomac) et comme laxatif.
Noir de carbone
VulcanisationIndex. décimale : 668.4 Plastiques, vinyles Résumé : The vulcanization reaction of ethylene vinyl acetate copolymer (EVM) rubber is fast, resulting in poor processing safety. EVM is often filled with flame-retardant fillers as insulating or sheathing material for wires and cables. Herein, the effects of flame-retardant magnesium hydroxide (Mg(OH)2), aluminum hydroxide (Al(OH)3) and of the traditional reinforcing fillers carbon black (CB) and silicon dioxide (SiO2) on the vulcanization kinetics of EVM were investigated. The vulcanization characteristics showed that the scorch time (T10) of the unfilled EVM (KB), SiO2/EVM, Mg(OH)2/EVM, and Al(OH)3/EVM composites was about 1.75 min. T10 of the CB/EVM composite was 2.22 min. Compared with KB, the activation energy (E a ) increased by about 15 kJ/mol for CB/EVM composites and by about 5 kJ/mol for SiO2/EVM, Mg(OH)2/EVM and Al(OH)3/EVM composites. The results indicate that CB delays the vulcanization time of EVM rubber, slows down the rate of vulcanization reaction and improves the safety of vulcanization. The addition of SiO2, Mg(OH)2 and Al(OH)3 has little effect on the vulcanization reaction. The mechanical properties show that CB/EVM is more uniformly vulcanized and has the best mechanical properties with a tensile strength of 17.61 MPa and elongation at break of 404.58 %. Mg(OH)2/EVM and Al(OH)3/EVM samples have prominent vulcanization non-uniformity resulting in poor mechanical properties. Note de contenu : - EXPERIMENT : Materials - Preparation of EVM composites
Instrumentation
- RESULTS AND DISCUSSION : Vulcanization - Analysis of DSC curves - Kinetics of vulcanization reaction - Determination of vulcanization conditions - Mechanical properties
- Table 1 : The basic formula of EVM composites
- Table 2 : E a of EVM composites
- Table 3 : Reaction order (n) and frequency factor (A) of the EVM composites
- Table 4 : Curing temperature and time of EVM compositesDOI : https://doi.org/10.1515/ipp-2023-4365 En ligne : https://drive.google.com/file/d/1IsIBs5T_3PJMCX23rUGa3XcvnJWo7xNP/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=40111
in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING > Vol. 38, N° 4 (2023) . - p. 496-504[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 24319 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible