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Un plasma à pression atmosphérique (ou plasma à PA ou plasma froid) est le nom donné à une catégorie spéciale de plasma pour lequel la pression approche celle de l’atmosphère.
Le plasma à pression atmosphérique marque une nette différence avec le plasma basse et haute pression. En effet, contrairement à ces derniers aucune enceinte de traitement n'est nécessaire. Ce type de plasma peut donc être utilisé directement sur ligne de production, évitant ainsi l'utilisation de vide qui est extrêmement onéreuse. Plasma à pression atmosphérique
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Un plasma à pression atmosphérique (ou plasma à PA ou plasma froid) est le nom donné à une catégorie spéciale de plasma pour lequel la pression approche celle de l’atmosphère.
Le plasma à pression atmosphérique marque une nette différence avec le plasma basse et haute pression. En effet, contrairement à ces derniers aucune enceinte de traitement n'est nécessaire. Ce type de plasma peut donc être utilisé directement sur ligne de production, évitant ainsi l'utilisation de vide qui est extrêmement onéreuse. Voir aussi |
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100% inspection of surfaces before gluing / célian Cherrier in ADHESION - ADHESIVES + SEALANTS, Vol. 14, N° 1/2017 (2017)
[article]
Titre : 100% inspection of surfaces before gluing Type de document : texte imprimé Auteurs : célian Cherrier, Auteur ; Richard Söhnchen, Auteur Année de publication : 2017 Article en page(s) : p. 36-39 Langues : Multilingue (mul) Catégories : Composites à fibres de carbone
Contrôle non destructif
Contrôle technique
Essais (technologie)
Imagerie (technique)
Mouillage (chimie des surfaces)
Plasma à pression atmosphériqueUn plasma à pression atmosphérique (ou plasma à PA ou plasma froid) est le nom donné à une catégorie spéciale de plasma pour lequel la pression approche celle de l’atmosphère.
Le plasma à pression atmosphérique marque une nette différence avec le plasma basse et haute pression. En effet, contrairement à ces derniers aucune enceinte de traitement n'est nécessaire. Ce type de plasma peut donc être utilisé directement sur ligne de production, évitant ainsi l'utilisation de vide qui est extrêmement onéreuse.
Surfaces -- Analyse
Taille des gouttelettesIndex. décimale : 668.3 Adhésifs et produits semblables Résumé : There is a new solution on the market for the in-line inspection of the surface condition before gluing. A fine fog is sprayed and evaluated for analysis of the surface energy. This non-destructive test is performed in real time, leaves no residues and covers the entire component. Note de contenu : - Functional principle
- Info box : The facts about the wetting test at a glance - Applications - Advantages and benefits - Technical data
- Detection of contamination
- Characterisation of surface treatments
- Application and benefits
- FIGURES : 1. Measurement carried out by a robot - 2. Wetting test process chain - 3. Wetting of a CFRP specimen on a conveyor belt. What is known as a water aerosol is produced on the surface with an ultrasound nozzle - 4. Different droplet sizes on a CFRP surface : the area on the right was treated with atmospheric pressure plasma ; here the wettability is much better and therefore the droplets are larger on average - 5. Evaluation of the droplets on a CFRP surface using the Visioncheck image processing software (a zoomed section of the original image is shown on the left, the same area after applying the droplet recognition algorithm is presented in the middle, and the evaluation of each individual drolet is shown on the right) - 6. Sample evaluation and good/bad classification of an area contaminated by a fingerprint, using automated image processing software - 7. Measurement results with evaluation of the average droplet size and wetting percentage : the diagrams on the left show the results of a plasma-activated specimen (activation Lvl1 < activation Lvl2), the diagrams on the right show the results of specimens contaminated by parting agents in various concentrations. These were tested within the scope of the ComBoNDT project (this ComBoNDT project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement no. 636494)Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=28068
in ADHESION - ADHESIVES + SEALANTS > Vol. 14, N° 1/2017 (2017) . - p. 36-39[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 18753 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible
[article]
Titre : Adhesion as a benchmark Type de document : texte imprimé Année de publication : 2017 Article en page(s) : p. 52-55 Langues : Anglais (eng) Catégories : Adhésion
Couches minces
Liaisons covalentes
Matières plastiques
Métaux
Nanotechnologie
Plasma à pression atmosphériqueUn plasma à pression atmosphérique (ou plasma à PA ou plasma froid) est le nom donné à une catégorie spéciale de plasma pour lequel la pression approche celle de l’atmosphère.
Le plasma à pression atmosphérique marque une nette différence avec le plasma basse et haute pression. En effet, contrairement à ces derniers aucune enceinte de traitement n'est nécessaire. Ce type de plasma peut donc être utilisé directement sur ligne de production, évitant ainsi l'utilisation de vide qui est extrêmement onéreuse.
Polymères
Projection au plasmaIndex. décimale : 671.7 Finissage et traitement des surfaces Résumé : A new environmentally-safe systems solution based on atmospheric plasma coating not only promises a particularly strong, media-tight plastic-to-metal bond in the injection molding process, but also a very cost-effective solution. Note de contenu : - Plasma under normal pressure
- Vision and challenge
- Multi-functional and millimeter precise
- Adaptation of the plastic compounds
- Bond strength in the test phase
- Media tightness
- Technical implementation
- FIGURES : 1. The newly chemical-physical coating process enables the area-selective application of functional nanocoatings in milliseconds and the formation of covalent bonds between different materials - 2. The penetration of water through the boundary layer of a plastic-to-metal bond due to poor adhesion leads to corrosion of the metal and in most cases, to complete functional failure - 3. Comparison : The maximum tensile shear strengths of Plasma-SealTight bonds are well above the maximum values obtained from laser-structured test specimens or ones coated with an adhesion promoter - 4. Water penetrating the boundary layer of the plastic-to-metal bond can lead to corrosion, failure of distinction the component function or even delamination (left). However, the plasma polymer layer (right) free prevents this by Ming every available cavity, leaving the water no opportunityto penetrate the boundary layer. Thus the covalent bond acts as a corrosion-proof barrier - 5. The micrograph shows a clear distinction between the plasma-coated, corrosion-free metal surface and the uncoated corroded area - 6. The turnkey, fully automated plasma cell contains evertything the plasma process needs and can be connected to any conventional injection molding machineEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1vQk9ucCbcVE59mVHzA912nmA9wmVd9qn/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=28322
in INTERNATIONAL SURFACE TECHNOLOGY (IST) > Vol. 10, N° 1 (2017) . - p. 52-55[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 18796 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Application of atmospheric pressure plasma for adhesion improvement in polyurethane coating on polypropylene fabrics in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 17, N° 2 (03/2020)
[article]
Titre : Application of atmospheric pressure plasma for adhesion improvement in polyurethane coating on polypropylene fabrics Type de document : texte imprimé Année de publication : 2020 Article en page(s) : p. 485-501 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) Catégories : Adhésion
Analyse de varianceEn statistique, l'analyse de la variance (terme souvent abrégé par le terme anglais ANOVA : ANalysis Of VAriance) est un ensemble de modèles statistiques utilisés pour vérifier si les moyennes des groupes proviennent d'une même population. Les groupes correspondent aux modalités d'une variable qualitative (p. ex. variable : traitement; modalités : programme d'entrainement sportif, suppléments alimentaires ; placebo) et les moyennes sont calculés à partir d'une variable continue (p. ex. gain musculaire).
Ce test s'applique lorsque l'on mesure une ou plusieurs variables explicatives catégorielles (appelées alors facteurs de variabilité, leurs différentes modalités étant parfois appelées "niveaux") qui ont de l'influence sur la loi d'une variable continue à expliquer. On parle d'analyse à un facteur lorsque l'analyse porte sur un modèle décrit par un seul facteur de variabilité, d'analyse à deux facteurs ou d'analyse multifactorielle sinon. (Wikipedia)
Caractérisation
Plasma à pression atmosphériqueUn plasma à pression atmosphérique (ou plasma à PA ou plasma froid) est le nom donné à une catégorie spéciale de plasma pour lequel la pression approche celle de l’atmosphère.
Le plasma à pression atmosphérique marque une nette différence avec le plasma basse et haute pression. En effet, contrairement à ces derniers aucune enceinte de traitement n'est nécessaire. Ce type de plasma peut donc être utilisé directement sur ligne de production, évitant ainsi l'utilisation de vide qui est extrêmement onéreuse.
Polypropylène
Polyuréthanes
Résistance au pelage
Revêtements organiques
Statistique
Technique des plasmas
Textiles et tissus synthétiques
Traîtements de surfaceIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : Atmospheric pressure plasma treatment modifies the surface of textile materials at nano level. The effectiveness of plasma surface modification is closely associated with fabric weave construction and surface structure. Adhesion properties of three different polypropylene (PP) fabrics with a polyurethane (PU) coating have been investigated with respect to different plasma treatment time and power. Peel off strength was measured as the separation force required to separate coating layer from fabric. Statistical analysis of the peel off strength was performed by ANOVA. A substantial increase in adhesion of PU on plasma-treated samples was observed. Various characterization techniques such as contact angle, X-ray photoelectron spectroscopy, scanning electron microscopy and tensile measurement were used to inspect hydrophilicity, surface chemistry, surface morphology and physical properties of PP fabrics, respectively. As evident from results captured using various characterization techniques, atmospheric pressure plasma treatment enhances the surface properties (hydprophilicity, surface morophology and surface chemistry) without affecting the bulk (tensile strength) properties. It is shown that the plasma treatment parameters as well as the textile structure play an important role in adhesion improvement. Further, it is observed that the effectiveness of the plasma treatment is closely linked to the structure of the textiles fabrics. Note de contenu : - MATERIALS AND METHODS : Materials - Plasma treatment of PP fabrics
- CHARACTERIZATION TECHNIQUES : Thickness and weight add-on study - Wettability study - Spectroscopic analysis - Mechanical analysis
- RESULTS AND DISCUSSION : Thickness and weight add-on - Wettability study - Spectroscopic analysis - Adhesion strength - Surface morphological analysis by SEM and AFM - Mechanical propertiesEn ligne : https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11998-019-00300-8.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=33998
in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH > Vol. 17, N° 2 (03/2020) . - p. 485-501[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 21658 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Atmospheric pressure plasma-induced decolorisation of cotton knitted fabric dyed with reactive dye / Yao-Hui Liu in COLORATION TECHNOLOGY, Vol. 135, N° 6 (12/2019)
[article]
Titre : Atmospheric pressure plasma-induced decolorisation of cotton knitted fabric dyed with reactive dye Type de document : texte imprimé Auteurs : Yao-Hui Liu, Auteur ; Chester Kin-Man To, Auteur ; Mei-Ki Ngai, Auteur ; Chi-Wai Kan, Auteur ; Hong Chua, Auteur Année de publication : 2019 Article en page(s) : p. 516-528 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Colorants réactifs
CotonLe coton est une fibre végétale qui entoure les graines des cotonniers "véritables"(Gossypium sp.), un arbuste de la famille des Malvacées. Cette fibre est généralement transformée en fil qui est tissé pour fabriquer des tissus. Le coton est la plus importante des fibres naturelles produites dans le monde. Depuis le XIXe siècle, il constitue, grâce aux progrès de l'industrialisation et de l'agronomie, la première fibre textile du monde (près de la moitié de la consommation mondiale de fibres textiles).
Décoloration
Morphologie (matériaux)
Plasma à pression atmosphériqueUn plasma à pression atmosphérique (ou plasma à PA ou plasma froid) est le nom donné à une catégorie spéciale de plasma pour lequel la pression approche celle de l’atmosphère.
Le plasma à pression atmosphérique marque une nette différence avec le plasma basse et haute pression. En effet, contrairement à ces derniers aucune enceinte de traitement n'est nécessaire. Ce type de plasma peut donc être utilisé directement sur ligne de production, évitant ainsi l'utilisation de vide qui est extrêmement onéreuse.
Réflectance
Résistance à l'éclatement
Surfaces -- Analyse
Teinture -- Fibres textiles
TricotIndex. décimale : 667.3 Teinture et impression des tissus Résumé : The aim of this study was to investigate the decolorisation effect of atmospheric pressure plasma treatment on knitted fabrics dyed with reactive dyes under different processing parameters, ie, air concentration, treatment duration and water content. The fabrics were dyed with reactive dye of a blue colour, and the colour depths were 0.5%, 1.5% and 3.0% on weight of fabric. The colour properties of untreated and plasma‐treated fabric samples were evaluated by means of reflectance, K/S and relative unlevelness index. The colour properties were evaluated instrumentally and quantitatively in order to study the decolorisation effect induced by atmospheric pressure plasma treatment. Experimental results revealed that the desired decolorisation effect was heavily influenced by the atmospheric pressure plasma treatment processing parameters. Although the desired decolorisation effect could be obtained by controlling the processing parameters of the atmospheric pressure plasma treatment, the treatment did not provide any significant reduction in the bursting strength of the fabric. Note de contenu : - EXPERIMENTAL : Materials - Atmospheric pressure plasma-induced decolorisation - Colour properties measurement - Reflectance - K/S value - Relative unlevelness index - Bursting strength - Surface morphology
- RESULTS AND DISCUSSION : Reflectance - Bursting strength - Surface morphologyDOI : 10.1111/cote.12441 En ligne : https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/cote.12441 Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=33383
in COLORATION TECHNOLOGY > Vol. 135, N° 6 (12/2019) . - p. 516-528[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 21322 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Deposition of a PMMA coating with an atmospheric pressure plasma jet / S. Van Vrekhem in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 15, N° 4 (07/2018)
[article]
Titre : Deposition of a PMMA coating with an atmospheric pressure plasma jet Type de document : texte imprimé Auteurs : S. Van Vrekhem, Auteur ; R. Morent, Auteur ; N. de Geyter, Auteur Année de publication : 2018 Article en page(s) : p. 679-690 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) Catégories : Méthacrylate de méthyle
Plasma à pression atmosphériqueUn plasma à pression atmosphérique (ou plasma à PA ou plasma froid) est le nom donné à une catégorie spéciale de plasma pour lequel la pression approche celle de l’atmosphère.
Le plasma à pression atmosphérique marque une nette différence avec le plasma basse et haute pression. En effet, contrairement à ces derniers aucune enceinte de traitement n'est nécessaire. Ce type de plasma peut donc être utilisé directement sur ligne de production, évitant ainsi l'utilisation de vide qui est extrêmement onéreuse.
Polymérisation sous plasma
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.
RevêtementsIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : Atmospheric pressure plasma jet polymerization of methyl methacrylate (MMA) was performed in order to deposit a PMMA-like coating on ultrahigh molecular weight polyethylene (UHMWPE). This study is a first step in the transfer from MMA plasma polymerization experiments previously performed in a dielectric barrier discharge (DBD) reactor to a newly designed atmospheric pressure plasma jet. In this novel plasma setup, the substrate is not directly exposed to the plasma region, but placed in the plasma jet afterglow. The effect of several plasma jet process parameters on the coating properties was investigated using different surface characterization techniques such as XPS, FTIR, AFM, and OPS. Results show that the stationary deposition of PMMA-like thin films results in a radial gradient in surface chemistry, surface morphology, and coating thickness. Additionally, the coating properties were found to significantly depend on the monomer-containing gas flow rate. This observation is also confirmed by CFD modeling, which shows that the monomer-containing gas flow rate strongly influences the gas flow pattern of the plasma afterglow and therefore the final properties of the deposited PMMA-like film. Note de contenu : - MATERIALS AND METHODS : Experimental setup - Materials - Surface characterization - Coatings thickness - CFD modeling
- RESULTS AND DISCUSSION : Surface characterization (FTIR, XPS) - Coating thickness - CFD modelingDOI : 10.1007/s11998-018-0049-4 En ligne : https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11998-018-0049-4.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=30846
in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH > Vol. 15, N° 4 (07/2018) . - p. 679-690[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 20078 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Dyeing of woven polyester fabric with curcumin : effect of dye concentrations and surface pre-activation using air atmospheric plasma and ultraviolet excimer treatment in COLORATION TECHNOLOGY, Vol. 128, N° 3 (2012)
PermalinkEffect of argon atmospheric pressure plasma (APP) treatment on the properties of sheep leathers and wastewater of the retanning processes / Safiye Meric Acikel in JOURNAL OF THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS & CHEMISTS (JSLTC), Vol. 104, N° 3 (05-06/2020)
PermalinkEffect of atmospheric pressure plasma treatment on the desizing and subsequent colour fading process of cotton denim fabric / C. W. Kan in COLORATION TECHNOLOGY, Vol. 128, N° 5 (2012)
PermalinkEffects of atmospheric pressure plasma treatments on various properties of leathers / Safiye Meric Acikel in JOURNAL OF THE AMERICAN LEATHER CHEMISTS ASSOCIATION (JALCA), Vol. CVIII, N° 7 (07/2013)
PermalinkEnergy-efficient dyeing of nylon 6 using indigo powder dyestuff after atmospheric plasma treatment at ambient pressure / Fei Fan in COLORATION TECHNOLOGY, Vol. 135, N° 4 (08/2019)
PermalinkFeeling the rush of speed / Ines A. Melamies in INTERNATIONAL SURFACE TECHNOLOGY (IST), Vol. 7, N° 3 (2014)
PermalinkGreen, fast and secure / Ines A. Melamies in ADHESIVES & SEALANTS INDUSTRY (ASI), Vol. 19, N° 10 (10/2012)
PermalinkImproved processing of recyclates / Anne-Laureen Lauven in KUNSTSTOFFE INTERNATIONAL, Vol. 112, N° 2 (2022)
PermalinkImproving adhesion / Rory A. Wolf in POLYMERS PAINT COLOUR JOURNAL - PPCJ, Vol. 196, N° 4498 (03/2006)
PermalinkInvestigation of the effect of argon atmospheric pressure plasma (APP) on the finishing process of garment leathers / Safiye Meric Acikel in JOURNAL OF THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS & CHEMISTS (JSLTC), Vol. 104, N° 6 (11-12/2020)
PermalinkPermalinkNanolayer atmospheric pressure plasma graft polymerization of durable repellent finishes on cotton / Ahmed El-Shafei in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 12, N° 4 (07/2015)
PermalinkNatural dyeing and antibacterial activity of atmospheric-plasma-treated nylon 6 fabric / Aminoddin Haji in COLORATION TECHNOLOGY, Vol. 130, N° 1 (02/2014)
PermalinkPerfect hold and flawless finish / Ines A. Melamies in INTERNATIONAL SURFACE TECHNOLOGY (IST), Vol. 9, N° 2 (2016)
PermalinkPlasma activation from roll to roll / Dariusz Korzec in ADHESION - ADHESIVES + SEALANTS, N° 3/2015 (2015)
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