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Bismuth oxide nanoparticles/waterborne polyurethane-coated fabrics for ionizing radiation protection / Bilge Koyuncu in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 21, N° 3 (05/2024)
[article]
Titre : Bismuth oxide nanoparticles/waterborne polyurethane-coated fabrics for ionizing radiation protection Type de document : texte imprimé Auteurs : Bilge Koyuncu, Auteur ; Nebahat Aral, Auteur ; Cevza Candan, Auteur ; Banu Nergis, Auteur Année de publication : 2024 Article en page(s) : p. 969-978 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) Catégories : Blindage (rayonnements)
Nanoparticules
Oxyde de bismuth
Rayonnements ionisants
Revêtements -- Analyse
Revêtements en phase aqueuse
Revêtements organiques
Tests d'efficacité
Textiles et tissusIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : Ionizing radiation is the energy in the form of waves or particles that has the power to eject electrons from atoms and its main sources are radiological and nuclear medical examinations, cancer treatments, X-rays and gamma rays used in industry, and nuclear accidents. Since ionizing radiation has negative effects on human health, it is important to be protected against it by using shielding materials. In this study, a coating material comprising nano bismuth oxide and waterborne polyurethane (40% w/w WPU and 60% w/w Bi2O3) was developed and applied on to a commercially available, lightweight woven fabrics for fabricating wearable as well as flexible shielding materials. The X-ray shielding performance of the samples was measured as described in standard TS EN 61331-1:2014 at tube voltages of 40 kV, 60 kV, 80 kV, and 100 kV. In addition to the characterization analyses (i.e. SEM–EDS and FTIR), the coated fabrics were also subjected to some textile based performance tests, namely, water contact angle, abrasion, and stiffness in accordance with the relevant standards. The results of nano bismuth oxide and waterborne polyurethane-coated fabrics demonstrated promising results not only for X-ray shielding performance but also for the tested textile properties. Note de contenu : - EXPERIMENTAL METHODS AND MATERIALS : Materials - Coating - Thickness and weight measurement - Scanning electron microscopy (SEM) and energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDS) - Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR) - Water contact angle measurement - Abrasion test - Stiffness testing - Radiation attenuation measurement
- RESULTS AND DISCUSSION : SEM–EDS analysis - FTIR analysis - Radiation shielding performance - Water contact angle - Abrasion resistance and stiffnessDOI : https://doi.org/10.1007/s11998-023-00864-6 En ligne : https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11998-023-00864-6.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=41070
in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH > Vol. 21, N° 3 (05/2024) . - p. 969-978[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 24737 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible 24688 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Effect of coloration with various metal oxides on zirconia / Jianfeng Chen in COLORATION TECHNOLOGY, Vol. 131, N° 1 (02/2015)
[article]
Titre : Effect of coloration with various metal oxides on zirconia Type de document : texte imprimé Auteurs : Jianfeng Chen, Auteur ; Yi Zhang, Auteur ; Shuwen Dong, Auteur ; Lisheng Zhao, Auteur ; Bin Gu, Auteur ; Ningfang Liao, Auteur ; Ning Wen, Auteur Année de publication : 2015 Article en page(s) : p. 27-31 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Céramique industrielle
Colorimétrie
Oxyde de bismuth
Oxyde de cérium
Oxyde de fer
Pigments -- Synthèse
Pigments inorganiques
vision des couleurs
ZirconeLe dioxyde de zirconium ou oxyde de zirconium(IV) couramment appelée zircone est un composé inorganique du zirconium de formule ZrO2. Ce matériau est une céramique technique d'aspect opaque. Appelé CZ (Cubic Zirconia) lorsque transparent, il est utilisé pour imiter le diamant. Il ne faut pas le confondre avec le zircon (ZrSiO4). Sous sa forme tétragonale, l'oxyde de zirconium est un matériau a vocation mécanique, cette évolution cristallographique lui confère une dureté très élevée (1200Hv) ainsi qu'une bonne résistance aux sollicitations mécaniques (700Mpa en traction et 2000Mpa en compression). Une fois polie, la zircone tétragonale peut atteindre un Ra de 0,02, ce qui permet de l'utiliser pour des pièces de frottement.Index. décimale : 667.3 Teinture et impression des tissus Résumé : The aim of this study was to evaluate the coloration of zirconia ceramic by adding three kinds of metal oxide. This was done with different concentrations of Fe2O3, CeO2, and Bi2O3 in tetragonal zirconia polycrystals stabilised with 3Y-TZP powder compacted at 200 MPa using cold isostatic pressure and full sintering. X-ray diffraction analysis was used to examine the structure of the shaded 3Y-TZP. The chromaticity of sintered bodies was measured on a spectrophotometer. The coloration of zirconia by the three kinds of metal oxide was determined. With the addition of CeO2, the lightness of the zirconia was about 84–87, a* decreased slightly, and the colour shifted to a more yellow-green hue. With an increasing content of Fe2O3, the chroma of the ceramic became more intense, the lightness decreased, and the colour changed to a red-yellow hue. With an increasing concentration of Bi2O3, the colour of the materials shifted to a light saffron yellow. X-ray diffraction spectra revealed only tetragonal phase. Results show that zirconia ceramic can be colourised using Fe2O3, CeO2, and Bi2O3. Note de contenu : - EXPERIMENTAL : Specimen preparation - Colour measurement - Characterisation of the specimens - Statistical analysis
- RESULTS AND DISCUSSION : X-ray diffraction analysis - Scanning electron microscopy observation - Colour propertiesDOI : 10.1111/cote.12118 En ligne : https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/cote.12118 Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=22979
in COLORATION TECHNOLOGY > Vol. 131, N° 1 (02/2015) . - p. 27-31[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 16810 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Enhancement of mechanical properties of PMMA reinforced with a composite of Bi2O3:Fe2O3 for radiation application / Saleem Mohammad Mahmood in REVUE DES COMPOSITES ET DES MATERIAUX AVANCES, Vol. 34, N° 1 (02/2024)
[article]
Titre : Enhancement of mechanical properties of PMMA reinforced with a composite of Bi2O3:Fe2O3 for radiation application Type de document : texte imprimé Auteurs : Saleem Mohammad Mahmood, Auteur ; Mahdi M. Mutter, Auteur ; Ali K. Aobaid, Auteur Année de publication : 2024 Article en page(s) : p. 27-32 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Analyse structurale (ingénierie)
Composites à matrice organique
Composites thermoplastiques -- Propriétés mécaniques
Diffractométrie de rayons X
Elasticité
Microscopie électronique à balayage
Nanoparticules
Oxyde de bismuth
Oxyde de fer
Polyméthacrylate de méthyleLe poly(méthacrylate de méthyle) (souvent abrégé en PMMA, de l'anglais Poly(methyl methacrylate)) est un polymère thermoplastique transparent obtenu par polyaddition dont le monomère est le méthacrylate de méthyle (MMA). Ce polymère est plus connu sous son premier nom commercial de Plexiglas (nom déposé), même si le leader global du PMMA est Altuglas International9 du groupe Arkema, sous le nom commercial Altuglas. Il est également vendu sous les noms commerciaux Lucite, Crystalite, Perspex ou Nudec.
Résistance à la compressionIndex. décimale : 668.4 Plastiques, vinyles Résumé : This investigation aimed to improve the mechanical and radiation shielding capabilities of polymethyl methacrylate (PMMA) by incorporating a (Bi2O3:Fe2O3) nanoparticulate composite. Doping levels were systematically varied at weight percentages of 0.5%, 1%, 3%, and 5%. Comprehensive analyses, including tensile strength, strain, hardness, structural, and morphological evaluations, were conducted. The structural transformation of PMMA was confirmed by X-ray diffraction, revealing a cubic phase post-doping. Scanning electron microscopy (SEM) images elucidated a range of crystalline sizes upon nanoparticle integration. Mechanical property assessments indicated a significant enhancement in tensile strength, which escalated from 5.45 MPa in the undoped matrix to 14.85 MPa at the highest doping concentration. However, the distribution of stress within the PMMA:(Bi2O3:Fe2O3) composites was observed to be non-uniform. Furthermore, the impact strength demonstrated a marked increase in the specimens containing 0.5% and 1% wt. of (Bi2O3:Fe2O3), suggesting an optimal doping threshold for impact resistance. Shore D hardness measurements also reflected this trend of improvement, with values rising from 71.6 in the pure PMMA to 89 in the composites as the doping ratio increased. Collectively, these findings underscore the potential of (Bi2O3:Fe2O3) nanoparticles to fortify PMMA matrices, offering promising avenues for the development of advanced materials with tailored properties for protective applications against ionizing radiation. Note de contenu : - Materials
- Characterization
- Table 1. The crystallite size (D) and strain of the PMMA : Bi2O3:Fe2O3) compositesDOI : https://doi.org/10.18280/rcma.340104 En ligne : https://www.iieta.org/download/file/fid/123767 Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=41195
in REVUE DES COMPOSITES ET DES MATERIAUX AVANCES > Vol. 34, N° 1 (02/2024) . - p. 27-32[article]Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité aucun exemplaire