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Coal-derived, solid resins as economic raw materials for coatings / Stefan Holberg in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 18, N° 3 (05/2021)
[article]
Titre : Coal-derived, solid resins as economic raw materials for coatings Type de document : texte imprimé Auteurs : Stefan Holberg, Auteur ; Xinyan Wang, Auteur ; William C. Schaffers, Auteur ; David A. Bell, Auteur ; Jeramie J. Adams, Auteur ; Patrick A. Johnson, Auteur Année de publication : 2021 Article en page(s) : p. 921-931 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) Catégories : Acier L'acier est un alliage métallique utilisé dans les domaines de la construction métallique et de la construction mécanique.
L'acier est constitué d'au moins deux éléments, le fer, très majoritaire, et le carbone, dans des proportions comprises entre 0,02 % et 2 % en masse1.
C'est essentiellement la teneur en carbone qui confère à l'alliage les propriétés du métal qu'on appelle "acier". Il existe d’autres métaux à base de fer qui ne sont pas des aciers comme les fontes et les ferronickels par exemple.
Anticorrosifs
Anticorrosion
Caractérisation
Charbon
Eau salée
Epoxydes
Extraction par solvant
Isocyanate de phénol
Métaux -- Revêtements protecteurs
Polyuréthanes
Revêtements organiques
Test d'immersionIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : Solvent extraction of subbituminous coal at mild conditions (360°C) provides solid extracts that consist of numerous organic molecules that can be utilized in the synthesis of polymeric coatings. We describe the extraction process as well as the application of the resultant materials, which bear phenolic groups as the main reactive functionality, for the synthesis of polyurethane and epoxy coatings. The respective reactions of coal extract with isocyanates or epoxides were validated by 13C-NMR. By combining 50–67% coal extract with suitable, flexible co-reactants and co-resins, we formulated coatings with excellent wet adhesion to aluminum, flexibility, and corrosion protection with the same quality as reference coatings. The work is an advancement toward the goal of developing economic and resource-efficient routes from coal to polymers with attractive properties, where coal extracts can compete with petrochemically derived raw materials. Note de contenu : - METHODS AND MATERIALS : Coal extraction - Coating raw materials - Coating preparation and application - Characterization
- RESULTS AND DISCUSSION : Coal extraction - Coal extract characterization - Coal extract solubility - Coatings applying tetralin insoluble coal extract TI - Coatings applying tetralin-soluble coal extract TS - Health and environmental hazards
- Table 1 : Elemental analysis of coal and coal extracts
- Table 2 : Hydroxy (OH) group analysis by derivatization and 31P-NMR24
- Table 3 : Model reactions with phenyl isocyanate
- Table 4 : Model reactions with butyl glycidyl ether (BuGlyEther) heated 1.5 h to 160°C in a pressure bomb
- Table 5 : PU coating based on TI coal extract
- Table 6 : Coal extract PU coatings with thermoplastic, tacky P
- Table 7 : Coal extract-based epoxy coatings with standard resins, all cured 1 h at 160°C
- Table 8 : Coal-extract-based epoxy coatings with flexible resins, all cured 1 h at 160°C
- Table 9 : Saltwater immersion of coated steel coupons (1 week at 20°C) with evaluation according to ASTM D714-02 (blistering) and ASTM D1654 (rust creepage) on two specimen per coating
- Table 10 : Coatings applying extract TS as filler. All coatings cured 5 days at ~ 20°CDOI : https://doi.org/10.1007/s11998-020-00457-7 En ligne : https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11998-020-00457-7.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=35940
in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH > Vol. 18, N° 3 (05/2021) . - p. 921-931[article]Réservation
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Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 22785 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Sporadic interior pipe corrosion and perforations / Warren Brand in JOURNAL OF PROTECTIVE COATINGS & LININGS (JPCL), Vol. 33, N° 1 (01/2016)
[article]
Titre : Sporadic interior pipe corrosion and perforations : Corrosion control on a pipe interior carrying salt water at almost twice the concentration of the ocean Type de document : texte imprimé Auteurs : Warren Brand, Auteur Année de publication : 2016 Article en page(s) : p. 15-20 Langues : Américain (ame) Catégories : Contrôle des structures (ingénierie)
Corrosion
Eau salée
Tuyaux d'eauIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=25420
in JOURNAL OF PROTECTIVE COATINGS & LININGS (JPCL) > Vol. 33, N° 1 (01/2016) . - p. 15-20[article]Réservation
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Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 17829 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Sustainable microcapsules for self-healing and corrosion protection in powder coatings / Vimal Saimi in POLYMERS PAINT COLOUR JOURNAL - PPCJ, Vol. 210, N° 4661 (05/2020)
[article]
Titre : Sustainable microcapsules for self-healing and corrosion protection in powder coatings Type de document : texte imprimé Auteurs : Vimal Saimi, Auteur Année de publication : 2020 Article en page(s) : p. 44-47 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Acier L'acier est un alliage métallique utilisé dans les domaines de la construction métallique et de la construction mécanique.
L'acier est constitué d'au moins deux éléments, le fer, très majoritaire, et le carbone, dans des proportions comprises entre 0,02 % et 2 % en masse1.
C'est essentiellement la teneur en carbone qui confère à l'alliage les propriétés du métal qu'on appelle "acier". Il existe d’autres métaux à base de fer qui ne sont pas des aciers comme les fontes et les ferronickels par exemple.
Anticorrosifs
Anticorrosion
Caractérisation
Copolymère mélamine-formaldéhyde
Eau salée
Encapsulation
Huile de linL'huile de lin ou "huile de graines de lin" est une huile de couleur jaune d'or, tirée des graines mûres du lin cultivé, pressées à froid et/ou à chaud ; parfois elle est extraite par un solvant, en vue de l'usage industriel ou artistique, principalement comme siccatif, ou huile auto-siccative.
Les utilisations de l'huile de lin dérivent de sa richesse en acides gras polyinsaturés, en particulier en acides linolénique et linoléique, qui lui doivent leur nom.
L'huile de lin polymérise spontanément à l'air, avec une réaction exothermique : un chiffon imbibé d'huile peut ainsi, dans certaines conditions, s'enflammer spontanément.
Pour ses propriétés de polymère, l'huile de lin est employée seule, ou mélangée à d'autres huiles, résines et solvants, et est utilisée en tant que : Imprégnateur et protecteur des bois à l'intérieur comme à l'extérieur : protection contre l'humidité, les champignons et insectes, et contre la poussière par son caractère antistatique, composant de certains vernis de finition, liant de broyage pour la peinture à l'huile, agent plastifiant du mastic de vitrier, agent durcisseur de diverses préparations, agent de cohérence et liant dans la fabrication du linoléum.
Métaux -- Revêtements protecteurs
Microcapsules
Pulvérisation électrostatique
Revêtement autoréparant
Revêtements poudre
Stabilité thermique
Test d'immersion
ThermoplastiquesUne matière thermoplastique désigne une matière qui se ramollit (parfois on observe une fusion franche) d'une façon répétée lorsqu'elle est chauffée au-dessus d'une certaine température, mais qui, au-dessous, redevient dure. Une telle matière conservera donc toujours de manière réversible sa thermoplasticité initiale. Cette qualité rend le matériau thermoplastique potentiellement recyclable (après broyage). Cela implique que la matière ramollie ne soit pas thermiquement dégradée et que les contraintes mécaniques de cisaillement introduites par un procédé de mise en forme ne modifient pas la structure moléculaire.Index. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : In this work, a self-healing powder coating based on micro-encapsulated linseed oil is reported. Linseed oil was chosen as the self-healing agent for its excellent film forming capability and Poly (melamine formaldehyde) (PMF) was chosen as a shell material. Microcapsules were synthesised by in-situ polymerisation. A powder coating based on thermoplastic powder was used. Microcapsules were mixed with the powder coating and sprayed electrostatically on the cold rolled steel. The thermal stability of microcapsules was evaluated with TGA. The corrosion evaluation of the coating was done with the electrochemical impedance spectroscopy (FIS) and salt water immersion tests. The experimental results have demonstrated a strong inhibition of corrosion in the micro-encapsulated system. Furthermore, impedance measurements has shown an increase of impedance modulus of the micro-encapsulated system during immersion in the corrosive medium, which is reiated to the suppression of active corrosion activities and healing of the scratched areas. Healing of the coating was also demonstrated by optical microscopy. This study successfully demonstrated the self-healing activity of micro-encapsulated linseed oil in protecting steel surfaces against corrosion in powder coatings. Note de contenu : - EXPERIMENT : Materials - Synthesis of microcapsules - Characterisation of microcapsules - Preparation of samples - Characterisation of coated samples Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) - Salt water immersion tests
- RESULTS AND DISCUSSIONS : Thermal stability of microcapsules - SEM morphology of microcapsules - electrochemical impedance spectroscopy
- Fig. 1 : Synthesis process of the microcapsules prepared by the in-situ polymerisation method
- Fig. 2 : FTIR spectra of linseed oit (L0), MF shetland microcapsules
- Fig. 3 : TGA curve of LO, microcapsules, MF sheti
- Fig. 4 : TGA isothermal curves of microcapsutes ptotted versus the temperature profile (25 to 200°C at 10°C min-'), held at 160°C for 10min
- Fig. 5 : SEM morphology of microcapsutes (a) after synthesis (b) held at 160°C for 10min (c) shell thickness
- Fig. 6 : (a) Distribution of microcapsules in the powder coating (b) close up of microcapsules (C) microcapsutes heated
- Fig. 7 : Bode magnitude plots of the immersed powder coating semples in 3.5% NaCl solution aqueous solution at different exposure times
- Fig. 8 : Salt immersion test after 168hr of exposure (ai blank (b] coating with microcapsulesEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1Z4y4aYX3v60E6AgFENVOlmDYor8O13pv/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=34251
in POLYMERS PAINT COLOUR JOURNAL - PPCJ > Vol. 210, N° 4661 (05/2020) . - p. 44-47[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 21744 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible