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La jarosite est une espèce minérale constituée de sulfate hydraté de fer et de potassium de formule K+Fe3+3(OH−)6(SO42−)2 avec des traces de sodium, d'argent et de plomb. Elle est parfois confondue avec la limonite ou la goethite, qui sont fréquentes dans les zones altérées de type chapeau de fer. Les cristaux peuvent atteindre jusqu'à 25 cm. La jarosite est très fortement pyroélectrique.
Akaganéite
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La jarosite est une espèce minérale constituée de sulfate hydraté de fer et de potassium de formule K+Fe3+3(OH−)6(SO42−)2 avec des traces de sodium, d'argent et de plomb. Elle est parfois confondue avec la limonite ou la goethite, qui sont fréquentes dans les zones altérées de type chapeau de fer. Les cristaux peuvent atteindre jusqu'à 25 cm. La jarosite est très fortement pyroélectrique.
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Influence des microorganismes acidogènes sur la corrosion d’une infrastructure en acier au carbone en milieu marin à faible marnage / H. Gueuné in MATERIAUX & TECHNIQUES, Vol. 101, N° 5/6 (2013)
[article]
Titre : Influence des microorganismes acidogènes sur la corrosion d’une infrastructure en acier au carbone en milieu marin à faible marnage Type de document : texte imprimé Auteurs : H. Gueuné, Auteur ; Ph. Refait, Auteur ; M. Jeannin, Auteur ; R. Sabot, Auteur ; L. Paugam, Auteur ; J. B. Memet, Auteur ; E. Malard, Auteur Année de publication : 2014 Article en page(s) : 8 p. Note générale : Bibliogr. Langues : Français (fre) Catégories : Acier au carbone
AkaganéiteLa jarosite est une espèce minérale constituée de sulfate hydraté de fer et de potassium de formule K+Fe3+3(OH−)6(SO42−)2 avec des traces de sodium, d'argent et de plomb. Elle est parfois confondue avec la limonite ou la goethite, qui sont fréquentes dans les zones altérées de type chapeau de fer. Les cristaux peuvent atteindre jusqu'à 25 cm. La jarosite est très fortement pyroélectrique.
Corrosion microbienne
Corrosion par l'eau de mer
MicroorganismesIndex. décimale : 620.11 Matériaux (propriétés, résistance) Résumé : Les infrastructures portuaires en acier au carbone subissent des dégradations liées à la corrosion par l’eau de mer. La corrosion marine des aciers est plutôt de nature généralisée mais des processus de corrosion localisée accélérés peuvent être induits par des microorganismes. Ces phénomènes sont regroupés sous le terme de corrosion influencée par les microorganismes. Une structure en acier au carbone située en mer Méditerranée dans des conditions de faible marnage ayant subi une corrosion localisée de type cratère (« chancre ») a éte étudiée. Des analyses physico-chimiques (diffraction des rayons X et Raman) et microbiologiques des dépôts recouvrant l’acier ont été réalisées pour tenter d’identifier l’origine des dégradations. Les résultats montrent que ces dépôts sont globalement constitués de produits de corrosion et de microorganismes pouvant influencer les mécanismes de corrosion classiquement retrouvés en milieu marin. Néanmoins, la présence locale d’akaganéite (?-FeO1?x(OH)1+xClx) dans les cratères, associée à une concentration importante en microorganismes acidogènes semble indiquer une accélération des processus de corrosion liée à une acidification locale par ces microorganismes. Note de contenu : - MATERIEL ET METHODES : Site d'échantillonnage et prélèvements - Analyse physico-chimiques des produits de corrosion
- RESULTATS/DISCUSSION : Description macroscopique des dépôts de corrosion - Composition des couches de produits de corrosion - Caractérisation microbiologique des dépôts de corrosionRéférence de l'article : 502 DOI : http://dx.doi.org/10.1051/mattech/2013089 En ligne : http://www.mattech-journal.org/articles/mattech/pdf/2013/05/mt130045.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=26364
in MATERIAUX & TECHNIQUES > Vol. 101, N° 5/6 (2013) . - 8 p.[article]Réservation
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Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 15916 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible One-pot hydrothermal synthesis of micaceous iron oxide pigment from jarosite waste / Xiang Li in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 16, N° 1 (01/2019)
[article]
Titre : One-pot hydrothermal synthesis of micaceous iron oxide pigment from jarosite waste Type de document : texte imprimé Auteurs : Xiang Li, Auteur ; Yabo Wang, Auteur ; Enjie Wei, Auteur ; Yi Xie, Auteur ; Yu Zeng, Auteur ; Panyu Li, Auteur ; Yongkui Zhang, Auteur Année de publication : 2019 Article en page(s) : p. 213-220 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) Catégories : Akaganéite La jarosite est une espèce minérale constituée de sulfate hydraté de fer et de potassium de formule K+Fe3+3(OH−)6(SO42−)2 avec des traces de sodium, d'argent et de plomb. Elle est parfois confondue avec la limonite ou la goethite, qui sont fréquentes dans les zones altérées de type chapeau de fer. Les cristaux peuvent atteindre jusqu'à 25 cm. La jarosite est très fortement pyroélectrique.
Caractérisation
Hématite
JarositeLa jarosite est une espèce minérale constituée de sulfate hydraté de fer et de potassium de formule K+Fe3+3(OH−)6(SO42−)2 avec des traces de sodium, d'argent et de plomb. Elle est parfois confondue avec la limonite ou la goethite, qui sont fréquentes dans les zones altérées de type chapeau de fer. Les cristaux peuvent atteindre jusqu'à 25 cm. La jarosite est très fortement pyroélectrique.
Oxyde de fer micacé
Pigments -- Synthèse
Réactions chimiquesIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : In this study, jarosite waste was adopted as feed material for micaceous iron oxide (MIO) pigment preparation by a one-pot hydrothermal reaction. The formation of MIO started from jarosite decomposition into akaganeite (β-FeOOH) nanoparticles in alkali solution, which then recrystallized and transformed into MIO crystals under high temperature and OH− concentration. The influences of NaOH concentration and reaction temperature on MIO formation were investigated. It was found that MIO formed when NaOH concentration and reaction temperature were equal to or higher than 2 M and 180°C, respectively. With an increase of NaOH concentration or reaction temperature, the particle size of MIO increased, leading to darkened color of the product. Moreover, quality evaluation indicated that the synthesized MIO fulfilled the required characteristics of micaceous iron oxide pigments for paints and the international standard of ISO 10601-2007 MIO-A1. Note de contenu : - MATERIALS AND METHODS : Materials and reagents - Preparation of MIO - Characterizations
- RESULTS AND DISCUSSION : Conversion of jarosite to MIO - Effects of NaOH concentration and reaction temperature on MIO formation - Quality evaluation of the MIO pigmentDOI : 10.1007/s11998-018-0098-8 En ligne : https://link.springer.com/article/10.1007/s11998-018-0098-8 Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=31992
in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH > Vol. 16, N° 1 (01/2019) . - p. 213-220[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 20659 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible