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Anti-icing and anticontamination properties of coatings induced by surface structure / Gesa J. Patzelt in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 13, N° 4 (07/2016)
[article]
Titre : Anti-icing and anticontamination properties of coatings induced by surface structure Type de document : texte imprimé Auteurs : Gesa J. Patzelt, Auteur ; Volkmar Stenzel, Auteur ; Judith Geils, Auteur ; Andrej Stake, Auteur Année de publication : 2016 Article en page(s) : p. 589-596 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) Catégories : Essais (technologie)
Huile de silicone
Huiles et graisses
PolydiméthylsiloxaneLe polydiméthylsiloxane —[O-Si(CH3)2]n—, ou poly(diméthylsiloxane) selon la nomenclature systématique, communément appelé PDMS ou diméthicone, est un polymère organominéral de la famille des siloxanes souvent présent dans les shampoings. On l'y ajoute pour augmenter le volume des cheveux mais il peut également aller boucher les pores du cuir chevelu et rendre les cheveux gras. C'est une des raisons pour lesquelles se laver les cheveux tous les jours est très déconseillé avec un shampooing contenant des silicones.
Il existe également de l'amodiméthicone, qui est un dérivé du diméthicone.
Le polydiméthylsiloxane est un additif alimentaire (E900), utilisé comme antimoussant dans les boissons (Coca-Cola BlāK).
La chaîne de poly(diméthylsiloxane) forme également la structure de base des huiles et des caoutchoucs silicones.
Revêtements antigel
Surfaces antimicrobiennes
Surfaces fonctionnellesIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : The development of the first model coatings with innovative surface structures, anti-icing, and anticontamination properties could be implemented in the EU-project CleanSky. A porous aluminum alloy structure created by anodization was filled with fluid silicon oil polydimethylsiloxane. At the surface, the silicon oil was modified with vacuum ultraviolet-light to form a thin and solid hydrophobic layer. For further investigations, laser-structured metal surfaces were copied and reproduced with a coating and afterward filled with fluoro-modified oils. Additionally, aluminum alloy AA2024 samples were pickled and treated with hot water to create micro- and nanostructures at the surface. These samples were also filled with different fluoro-modified and nonmodified oils. After application, the surface properties were analyzed with special tests for functionality regarding anti-ice and anticontamination properties. DOI : 10.1007/s11998-015-9772-2 En ligne : https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11998-015-9772-2.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=26740
in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH > Vol. 13, N° 4 (07/2016) . - p. 589-596[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 18223 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible
[article]
Titre : Antimicrobial leather Type de document : texte imprimé Auteurs : Karl Flowers, Auteur Année de publication : 2024 Article en page(s) : p. 38-40 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Antimicrobiens
CatéchineLa catéchine est une molécule de la famille des flavonoïdes de la sous-classe des flavanols. Elle est aussi connue sous le nom de catéchol, avec le risque de confusion avec le pyrocatéchol parfois dénommé lui aussi catéchol. L’usage dans la communauté scientifique a fini par imposer le terme de catéchine, dérivé du terme anglais catechin.
Initialement découverte dans les fruits de l'acacia à cachou (Acacia catechu) duquel elle dérive son nom, la catéchine et ses nombreux isomères sont de puissants antioxydants qui aident à prévenir les maladies inflammatoires et coronariennes.
Le terme de catéchine est aussi parfois utilisé pour désigner la classe des flavanols (flavan-3-ols, flavan-3,4-ols et leurs esters galliques). Pour éviter la confusion entre la classe et le composé, ce dernier est désigné dans ce contexte par (+/-)-catéchine.
Cuir
Polyéthylèneimine
Surfaces antimicrobiennesIndex. décimale : 675 Technologie du cuir et de la fourrure Résumé : Since the Covid-19 outbreak, there has been a persistent interest in surfaces that can work with other measures to prevent microbiology building up on material surfaces. Many products now daim to be antiviral or antibacterial. Note de contenu : - Survivability on a surface
- Chemical prevention : Metals - Polymers and biopolymers - Photodynamic polymers - Natural antimicrobials
- Fig. 1 : The chemical structure of polyethylenimine (PEI)
- Fig. 2 : The chemical structure of catecholEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1VVnwG-HJFzZZlaiqtD7QMfQ5g5YpNkrX/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=41202
in INTERNATIONAL LEATHER MAKER (ILM) > N° 65 (05-06/2024) . - p. 38-40[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 24628 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Cerium oxide nanozymes as biocide-free antifouling finish for outdoor fabrics / Thomas Mayer-Gall in TECHNICAL TEXTILES, Vol. 65, N° 5 (12/2022)
[article]
Titre : Cerium oxide nanozymes as biocide-free antifouling finish for outdoor fabrics Type de document : texte imprimé Auteurs : Thomas Mayer-Gall, Auteur ; Tori Engels, Auteur ; Jochen S. Gutmann, Auteur ; Felix Pfitzner, Auteur ; Eva Pütz, Auteur ; Wolfgang Tremel, Auteur ; Athanasios Gazanis, Auteur ; Ralf Heermann, Auteur ; Guillaume Delaittre, Auteur Année de publication : 2022 Article en page(s) : p. 277-279 Note générale : Bibliogr. Langues : Multilingue (mul) Catégories : Applications extérieures
Enzymes artificiellesUne enzyme artificielle est une molécule synthétique relativement petite créée pour imiter le site actif d´une enzyme naturelle. Elle est bâtie à partir d´une molécule hote, responsable de la liaison sélective avec le substrat, et à laquelle on ajoute des groupes fonctionnels pour obtenir une activité catalytique.
Initialement, les molécules hôtes utilisées étaient essentiellement des cyclodextrines, des éthers couronnes ou des calixarènes. Même si les systèmes artificiels sont capables d´accélérer une réaction par un facteur 1000, leurs performances restent encore très en dessous des performances réalisées par les enzymes naturelles (x10 -6). Depuis, d´autres approches ont suivi telles que l´utilisation de peptides ou d´anticorps (abzymes). (Wikipedia)
Fibres textiles synthétiques
Liants
Matériaux -- Propriétés antisalissures
Nanoparticules
Oxyde de cérium
Polyacrylates
Polyéthylène téréphtalate
Revêtements anti-adhésion
Sol-gel, Procédé
Surfaces antimicrobiennesIndex. décimale : 677.47 Non cellulosiques : Nylon, acryliques, polyesters, vinyles Résumé : The undesirable attachment of organisms to the surfaces of outdoor fabrics causes biofouling which could be a precursor of many problems including biocorrosion and material failure. In the IGF project No. 19585 N, novel antifouling finishes for outdoor textiles, such as sails and awnings, were developed on the basis of cerium oxide nanomaterials (nanoceria). The project was carried out by the German Research Foundation (IGF), Cerium oxide nanorods or nanoparticles were immobilized onto the surface of textiles, which have the ability to generate messenger molecules of micro-organisms due to their haloperoxidase activity that induce antibacterial efficiency and inhibit the biofilm formation. Note de contenu : - Fig. 1 : Antimicrobial surfaces based on biocidal and antiadhesive modifications ; in the textile sector, mainly biocidal finishes have been developed so far
- Fig. 2 : Haloperoxidase reaction of the cerium oxide nanozymes
- Fig. 3 : Catalytic activity of a cerium oxide nanozyme finished on PET fabrics using an sol-gel binder at different binder concentration and nanoparticle content of the finish solution
- Fig. 4 : Time course of the catalytic activity of the nanozymes using in a commercial acrylate binder and PET
- Fig. 5 : Biofilm formation on textiles equipped with an dwithout nano-enzymesEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1LWssEtLemZL5fe-mp8Fysxfr-VUExLrT/view?usp=share [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=38752
in TECHNICAL TEXTILES > Vol. 65, N° 5 (12/2022) . - p. 277-279[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 23779 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible
[article]
Titre : Coatings go to work : An overview of today's functional coatings Type de document : texte imprimé Auteurs : Jamil Baghdachi, Auteur Année de publication : 2016 Article en page(s) : p. 24-28 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Hydrophobie
Photochromisme
Revêtement auto-nettoyant:Peinture auto-nettoyante
Revêtement autoréparant:Peinture autoréparante
Revêtements antigel
Revêtements autostratifiants:Peinture autostratifiante
Surfaces antimicrobiennes
Surfaces fonctionnellesIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : Coatings can have functionality beyond their protection and decoration of substrates. Functional coatings additionally offer a variety of smart behaviours and values-adding performance to a surface. This overview explains the underlying physical and/or chemical processes for a few key types. Note de contenu : - Science and technology of functional coatings
- Antimicrobial coatings
- Superhydrophobic, self-cleaning, easy-to-clean, and anti-icing
- Self-stratifying coatings
- Photochromic coatings
- Self-healing and self-repair coatings
- Thermochromic coatingsEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1r4pXlUauyWa12Jrklnj5Iwa4zkJ60cwK/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=25206
in EUROPEAN COATINGS JOURNAL (ECJ) > N° 1 (01/2016) . - p. 24-28[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 17730 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible 17737 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible A coloured polyester fabric with antimicrobial properties conferred by copper nanoparticles / Sepideh Afshari in COLORATION TECHNOLOGY, Vol. 135, N° 6 (12/2019)
[article]
Titre : A coloured polyester fabric with antimicrobial properties conferred by copper nanoparticles Type de document : texte imprimé Auteurs : Sepideh Afshari, Auteur ; Majid Montazer, Auteur ; Tina Harifi, Auteur ; Mahnaz Mahmoudi Rad, Auteur Année de publication : 2019 Article en page(s) : p. 427-438 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Antimicrobiens
Cuivre
Fibres polyesters
Fibres textiles -- Propriétés mécaniques
Fibres textiles synthétiques -- Analyse
Hydroxyde de sodiumL'hydroxyde de sodium, appelé également soude caustique7, est un corps chimique composé minéral de formule chimique NaOH, qui est à température ambiante un solide ionique. Fusible vers 318 °C, il se présente généralement sous forme de pastilles, de paillettes ou de billes blanches ou d'aspect translucide, corrosives et très hygroscopiques. Il est très soluble dans l'eau et légèrement soluble dans l'éthanol.
La solution d'hydroxyde de sodium, souvent appelée soude, est une solution aqueuse transparente. Concentrée, elle est corrosive et souvent appelée lessive de soude.
Les propriétés chimiques de l'hydroxyde de sodium sont surtout liées à l'ion hydroxyde HO- qui est une base forte. En outre, l'hydroxyde de sodium réagit avec le dioxyde de carbone (CO2) de l'air et se carbonate.
La solubilité de la soude caustique dans l'eau augmente avec la température, à pression constante ou ambiante.
Nanoparticules
Polyvinylpyrrolidone
Sulfate de cuivreLe sulfate de cuivre est formé par la combinaison d'un ion cuivre (Cu2+) et d'un ion sulfate (SO42- ). Il a donc pour formule : CuSO4. Il est commercialisé soit anhydre, avec cette formule, soit pentahydraté et a alors la formule CuSO4,5H2O, comme sur la figure ci-contre. Il existe également avec une ou trois molécules d'eau d'hydratation.
FABRICATION : Le sulfate de cuivre est obtenu industriellement comme sous-produit du décapage chimique du cuivre par l'acide sulfurique. Cet acide n'attaquant pas le cuivre métallique, seule sa forme oxydée présente en surface sous forme d'oxydes, de carbonates (vert de gris) et autres, passe en solution. Dans ces conditions, seul le degré d'oxydation II (forme cuivrique) est stable.
UTILISATION : Une des principales utilisations actuelle du sulfate de cuivre est la préparation (industrielle ou non) de fongicides pour l'agriculture y compris biologique. La forme la plus courante est la bouillie bordelaise constituée de sulfate de cuivre neutralisé par la chaux.
TOXICITE : Le sulfate de cuivre est un produit toxique.
Surfaces antimicrobiennes
UltrasonsIndex. décimale : 667.3 Teinture et impression des tissus Résumé : In this study, we aimed to produce a coloured polyester fabric through the in situ sonosynthesis of copper nanoparticles using copper sulphate, hydrazine, sodium hydroxide and polyvinylpyrrolidone. The treated fabrics were characterised by X-ray diffraction, field emission scanning electron microscopy, energy-dispersive X-ray spectroscopy and elemental mapping. Moreover, mechanical properties, wettability and antibacterial/antifungal activities of the treated fabrics were evaluated. Central composite design based on the response surface methodology was used to study the effect of copper sulphate, hydrazine hydrate and sodium hydroxide on the weight gain and colour of the treated fabrics. In addition to their roles as reducing agents, hydrazine and sodium hydroxide were responsible for the simultaneous aminolysis and hydrolysis of polyester, increasing the adsorption of nanoparticles on the surface. According to the results, the reddish brown samples treated with copper nanoparticles showed excellent antibacterial and antifungal efficiencies, improved tensile strength and decreased wettability. Note de contenu : - EXPERIMENTAL : Materials - Preparation - Test methods
- RESULTS AND DISCUSSIONS : In situ sonosynthesis of copper nanoparticles on polyester fabric - Weight and colour changes - XRD - FESEM and EDX micrographs - FTIR analysis - The effect of ultrasound - Antibacterial/antifungal activities - Mechanical properties - WettabilityDOI : 10.1111/cote.12430 En ligne : https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/cote.12430 Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=33375
in COLORATION TECHNOLOGY > Vol. 135, N° 6 (12/2019) . - p. 427-438[article]Réservation
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Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 21322 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible A controlled forearm washing ex vivo method for assessing the impact of personal cleansing products on skin's acid mantle properties and antimicrobial defence against transient bacteria / Feng Yue in INTERNATIONAL JOURNAL OF COSMETIC SCIENCE, Vol. 45, N° 3 (06/2023)
PermalinkDevelopment of antiviral and blood repellent disposable nonwovens surgical gown / Rajanna L. Gotipamul in TECHNICAL TEXTILES, Vol. 67, N° 1 (2023)
PermalinkDragonfly-inspired nano coating kills bacteria upon contact in POLYMERS PAINT COLOUR JOURNAL - PPCJ, Vol. 208, N° 4641 (05/2018)
PermalinkEngineering of new anti-biofilm phosphonium thin coatings onto polymeric films / Matan Nissim in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 21, N° 3 (05/2024)
PermalinkPreparation and characterization of poly(lactic acid)-based contact-active antimicrobial surfaces / Figen Aynali in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 20, N° 4 (07/2023)
PermalinkLes propriétés de surface des pièces plastiques / Christelle Gallet in PLASTILIEN, N° 98 (06/2013)
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