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La permittivité, plus précisément permittivité diélectrique, est une propriété physique qui décrit la réponse d'un milieu donné à un champ électrique appliqué.
C'est une propriété macroscopique, essentielle de l'électrostatique, ainsi que de l‘électrodynamique des milieux continus. Elle intervient dans de nombreux domaines, notamment dans l’étude de la propagation des ondes électromagnétiques, et en particulier la lumière visible et les ondes utilisées en radiodiffusion. On la retrouve donc en optique, via l'indice de réfraction. Les lois gérant la réfraction et la réflexion de la lumière y font appel. Permittivité
Commentaire :
La permittivité, plus précisément permittivité diélectrique, est une propriété physique qui décrit la réponse d'un milieu donné à un champ électrique appliqué.
C'est une propriété macroscopique, essentielle de l'électrostatique, ainsi que de l‘électrodynamique des milieux continus. Elle intervient dans de nombreux domaines, notamment dans l’étude de la propagation des ondes électromagnétiques, et en particulier la lumière visible et les ondes utilisées en radiodiffusion. On la retrouve donc en optique, via l'indice de réfraction. Les lois gérant la réfraction et la réflexion de la lumière y font appel. Voir aussi |
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Carbon nanotube-based optical black coatings for optical and infrared application / D. Carnahan in COATINGS TECH, Vol. 18, N° 3 (03/2021)
[article]
Titre : Carbon nanotube-based optical black coatings for optical and infrared application Type de document : texte imprimé Auteurs : D. Carnahan, Auteur ; T. Morgan, Auteur Année de publication : 2021 Article en page(s) : p. 38-44 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) Catégories : Nanotubes
Noir (couleur)
PermittivitéLa permittivité, plus précisément permittivité diélectrique, est une propriété physique qui décrit la réponse d'un milieu donné à un champ électrique appliqué.
C'est une propriété macroscopique, essentielle de l'électrostatique, ainsi que de l‘électrodynamique des milieux continus. Elle intervient dans de nombreux domaines, notamment dans l’étude de la propagation des ondes électromagnétiques, et en particulier la lumière visible et les ondes utilisées en radiodiffusion.
On la retrouve donc en optique, via l'indice de réfraction. Les lois gérant la réfraction et la réflexion de la lumière y font appel.
Réfraction, Indice de
Revêtements -- Propriétés optiques:Peinture -- Propriétés optiquesIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : From the very first paints to today, the discovery and development of the purest of materials and pigments has been a goal for artists and designers alike. The search for the blackest of black pigments is likely now at its end, or nearly so, with the development of carbon nanotube-based paints that swallow more than 99% of light across the visible spectrum.
The focus of our paint development over the last five years has been on creating the blackest matte-black paints using carbon nanotubes and tailoring them for use across the ultraviolet, visible, and infrared. Vertically aligned carbon nanotube arrays (VANTA) hold the record as the world’s blackest, most highly absorbing materials, and this is due both to their chemical composition and their structure.
The optical properties of carbon nanotubes are crystallographically dependent, as their structure is highly anisotropic. Nanotubes are similar to graphite, which has different in-plane and thru-thickness optical constants, except that in carbon nanotubes, the planes are wrapped into a tubular shape. As a result, VANTA coatings are not very black at grazing-angle incidence, due to that structural anisotropy. The VANTA coatings are synthesized at >500 °C, limiting the materials that can host such a material.
To address this and other issues, we have researched and developed optically absorbing carbon nanotube-loaded paints (now marketed as Singularity Black). These use a more randomized structure that has been tailored for high-optical and infrared absorption at normal and grazing-angle incidence. This paper describes the structures necessary for highly absorbing black coatings and reviews the approach and data collected for two products, Singularity Black paint, and our version of vertically aligned nanotube arrays, adVANTA.Note de contenu : - Fig. 1 : SEM image of a cleaved adVANTA array showing the overall alignment and density of CNT
- Fig. 2 : Fisher's group used FTDT simulations to model the dielectric function of CNTs. Using that data and we calculated the complex refractive index at 550 nm and estimage the index for a 45° condition analogous to a randomly aligned structure
- Fig. 3 : When heated, the crosslinker and polymer bond strongly, locking the CNT in a porous network
- Fig. 4 : Sequence of magnifications, showing the CNT network porosity at multiple size scales
- Fig. 5 : THR of severan adVANTA coatings grown on several substrates
- Fig. 6 : THR for singularity black coatings on stainless steel and aluminum
- Fig. 7 : DRIFTS data for adVANTA arrays
- Fig. 8 : DRIFTS data for singularity black coatings on Al with and without primer
- Fig. 9 : Glare at low angles of incidence can be seen in standard processed VANTA (L) but not with the sprayed coating (R), owing to its random structureEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1wCdhfF8t7WHKnFm2qyWlkpkhtIeHU44F/view?usp=share [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=35528
in COATINGS TECH > Vol. 18, N° 3 (03/2021) . - p. 38-44[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 22653 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Hydrolysis and olation of chromium sulphate under microwave irradiation / Jinwei Zhang in JOURNAL OF THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS & CHEMISTS (JSLTC), Vol. 101, N° 1 (01-02/2017)
[article]
Titre : Hydrolysis and olation of chromium sulphate under microwave irradiation Type de document : texte imprimé Auteurs : Jinwei Zhang, Auteur ; Cao Nian, Auteur ; Zhou Nan, Auteur ; Wuyong Chen, Auteur Année de publication : 2017 Article en page(s) : p. 1-5 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Essais (technologie)
Hydrolyse
Micro-ondes
OlationL'olation est une des deux réactions, avec l'oxolation, conduisant à la formation de polyoxométallates (POM), à la base des synthèses d'(oxyhydr)oxydes métalliques solides à partir d'ions métalliques en solution aqueuse, notamment en chimie douce.
Il s'agit d'une réaction de condensation entre deux complexes métalliques coordinés par des ligands aqua (H20) .
M représente le métal. L représente indifféremment un ligand aquo ou hydroxo. z représente la charge du complexe.
Lorsque le complexe formé est de charge nulle (z = 0), il peut être le "précurseur de charge nulle" nécessaire à la formation d'(oxyhydr)oxydes métalliques solides par polycondensation. Sinon, il est possible d'obtenir des polyanions.
L'olation se fait par mécanisme dissociatif :
Étape 1 : Une molécule d'eau, dont le pKa est abaissé par l'attraction électrique du métal, libère un proton (hydroxylation) : MLn(H2O) → LnM-OH + H+ / Étape 2 : Puis, une molécule d'eau liée à un autre centre métallique se détache de celui-ci (étape limitante). La vitesse de la réaction dépend de la labilité de la molécule d'eau : MLn(H2O) → MLn + H2O /
Étape 3 : Enfin, le doublet libre de l'hydroxyde formé dans l'étape 1 vient compléter la lacune créée dans l'étape 2 : LnM-OH-MLn.
Lorsque le complexe créé a une charge nulle, le mécanisme peut se poursuivre et tendre à la formation d'un gel. Dans le cas contraire, on obtient un polycation.
PermittivitéLa permittivité, plus précisément permittivité diélectrique, est une propriété physique qui décrit la réponse d'un milieu donné à un champ électrique appliqué.
C'est une propriété macroscopique, essentielle de l'électrostatique, ainsi que de l‘électrodynamique des milieux continus. Elle intervient dans de nombreux domaines, notamment dans l’étude de la propagation des ondes électromagnétiques, et en particulier la lumière visible et les ondes utilisées en radiodiffusion.
On la retrouve donc en optique, via l'indice de réfraction. Les lois gérant la réfraction et la réflexion de la lumière y font appel.
pH -- Mesure
Spectroscopie d'absorption
Sulfate de chrome
Tannage au chrome
ThermocinétiqueIndex. décimale : 675 Technologie du cuir et de la fourrure Résumé : The influence of microwave irradiation on chromium sulphate solution was studied to provide a foundation for effectively utilizing microwave in the tanning process. The chromium sulphate solution was heated by microwave with a sample heated by water bath at the same condition as a control. During the process, the pH, conductivity, dielectric constant and UV-Visible absorption spectrum of chromium sulphate were measured to study the influence of different heating methods on chromium complexes hydrolysis and on the olation process. The results demonstrated that both microwave and water both methods could lead to the chromium sulphate pH dropping, conductivity increasing, UV-Visible characteristic absorption peak shifting to violet, R value enlarging and dielectric constant increasing. However, the microwave irradiation had much more obvious effects on these changes than the water bath, indicating that microwave irradiation could promote chromium sulphate hydrolysis and dation further. This research proved the both uniform thermal effect and non-thermal effect in the chromium sulphate solution under microwave irradiation, and that these affects could benefit the chrome tanning process in the future. Note de contenu : - EXPERIMENTAL PROCEDURES : Materials - Testing methods
- RESULTS AND DISCUSSION : The influence of microwave radiation on pH change of chromium sulphate - The influence of microwave on UV-Vis absorption of chromium sulphate - The influence of microwave on the conductivity of chromium sulphate - The influence of microwave on dielectric constant of chromium sulphateEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1E2slPmm0O7JjYZvELSuMAId1yKlbzsHo/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=27933
in JOURNAL OF THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS & CHEMISTS (JSLTC) > Vol. 101, N° 1 (01-02/2017) . - p. 1-5[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 18711 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Investigation of thermal and dielectric properties of epoxy baed hybrid composites for microelectronics applications / Alok Abrawal in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING, Vol. XXXIII, N° 4 (08/2018)
[article]
Titre : Investigation of thermal and dielectric properties of epoxy baed hybrid composites for microelectronics applications Type de document : texte imprimé Auteurs : Alok Abrawal, Auteur ; A. Sataphathy, Auteur Année de publication : 2018 Article en page(s) : p. 506-513 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Caractérisation
Charges (matériaux)
Diélectriques
Dilatation (thermodynamique)
Epoxydes
Matières plastiques dans les équipements électriques et électroniques
Microélectronique
Microsphères
Nitrure d'aluminiumLe nitrure d'aluminium (symbole chimique : AlN) est un semi-conducteur III-V à large bande interdite (6,2 eV). C'est un matériau réfractaire et céramique qui offre la rare caractéristique d'associer à l'isolation électrique à une très grande conductivité thermique à température ambiante (allant de 25 à 319 W.m-1 .K-1 suivant sa microstructure et sa forme (monocristal), film mince, nanofil...). Il présente, de plus, une grande résistance à l'oxydation et à l'abrasion. Enfin, ce matériau présente des propriétés piézoélectriques intéressantes : un coefficient piézoélectrique d33 compris entre 3.48 et 5pm.V-19 et un coefficient de couplage électromécanique voisin de 7%.
Le nitrure d'aluminium se rencontre sous deux structures cristallographiques :
- l'une, hexagonale, est thermodynamiquement stable ; elle est de type wurtzite ;
- la seconde, cubique est métastable ; elle est de type zinc-blende.
Le nitrure d'aluminium trouve des applications potentielles en optoélectronique dans le domaine des ultraviolets, comme substrat pour des croissances épitaxiales et en électronique de puissance pour la fabrication de transistors hyperfréquence de puissance.
Actuellement, de nombreuses recherches sont menées pour produire des diodes électroluminescentes (LEDs) à émission UV utilisant du nitrure d'aluminium-gallium. En 2006, des chercheurs du laboratoire "Nippon Telegraph and Telephone" (NTT) au Japon ont rapporté la fabrication de diodes à base de nitrure d'aluminium atteignant des longueurs d'onde de l'ordre de 210 nm. La recherche se poursuit encore autour de ce matériau pour diminuer la longueur d'onde d'émission des LEDs notamment par l'introduction d'AlN sous la forme de nanofils.
Le nitrure d'aluminium est aussi utilisé pour ces propriétés piézoélectriques. En effet, du fait de son module d'Young particulièrement élevé, il présente de hautes vitesses d'ondes acoustiques de l'ordre de 10 400 m/s. Cette caractéristique en fait un matériau de choix pour les filtres à onde acoustique de surface de type SAW (pour Surface Acoustic Wave) et les dispositifs à ondes acoustiques de volume de type FBAR (pour Film Bulk Acoustic Wave Resonator).
La synthèse peut se faire par nitruration directe de l'aluminium, ou par réduction de l'alumine en présence d'azote gazeux ou d'ammoniac.
PermittivitéLa permittivité, plus précisément permittivité diélectrique, est une propriété physique qui décrit la réponse d'un milieu donné à un champ électrique appliqué.
C'est une propriété macroscopique, essentielle de l'électrostatique, ainsi que de l‘électrodynamique des milieux continus. Elle intervient dans de nombreux domaines, notamment dans l’étude de la propagation des ondes électromagnétiques, et en particulier la lumière visible et les ondes utilisées en radiodiffusion.
On la retrouve donc en optique, via l'indice de réfraction. Les lois gérant la réfraction et la réflexion de la lumière y font appel.
Thermocinétique
Transition vitreuse
VerreIndex. décimale : 668.4 Plastiques, vinyles Résumé : This study aims at exploring composite materials based on polymer matrix for microelectronics application. Materials used for such applications need to have added multifunctional properties. Up to now, a sole polymer or single filler-filled polymer composites is tough to satisfy the demand for more multifunctional properties, particularly to acquire high effective thermal conductivity and low-dielectric constant simultaneously. In this study, hybrid filler systems i.e. aluminum nitride of average particle size 60 to 70 micron and solid glass microspheres of 90 to 100 micron were incorporated into epoxy matrix in an attempt to reach a composite with such desired properties. By varying the volume fraction of fillers (5 to 25 % for aluminum nitride and 5 to 10 % for solid glass microspheres), a new kind of epoxy-matrix composite is fabricated on a laboratory scale by simple hand lay-up technique keeping in mind the fact that the future electronic packaging materials would possess high heat dissipation capability, high glass transition temperature, low coefficient of thermal expansion and low dielectric constant for appropriate functioning of the electronic substrate. In addition, the measured thermal conductivity is compared with calculated values obtained from the proposed mathematical model and found that they are in better agreement with the values obtained from the proposed correlation. Note de contenu : - MODEL FOR EFFECTIVE THERMAL CONDUCTIVITY FOR COMPOSITES
- EXPERIMENTAL DETAILS : Material considered - Composites fabrication - Characterization
- RESULTS AND DISCUSSION : Density - Effective thermal conductivity - Glass transition temperature - Coefficient of thermal expansion - Dielectric constantDOI : 10.3139/217.3520 En ligne : https://drive.google.com/file/d/1v9d16xAYlMMm6O0WrgKV_uK590acOsxM/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=30890
in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING > Vol. XXXIII, N° 4 (08/2018) . - p. 506-513[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 20077 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Radar and lidar suitable car paints - From the view of a pigment manufacturer / Adalbert Huber in COATINGS TECH, Vol. 20, N° 5 (09-10/2023)
[article]
Titre : Radar and lidar suitable car paints - From the view of a pigment manufacturer Type de document : document électronique Auteurs : Adalbert Huber, Auteur ; Frank Malle, Auteur Année de publication : 2023 Article en page(s) : p. 65-70 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) Catégories : Aluminium L'aluminium est un élément chimique, de symbole Al et de numéro atomique 13. C’est un métal pauvre, malléable, de couleur argent, qui est remarquable pour sa résistance à l’oxydation13 et sa faible densité. C'est le métal le plus abondant de l'écorce terrestre et le troisième élément le plus abondant après l'oxygène et le silicium ; il représente en moyenne 8 % de la masse des matériaux de la surface solide de notre planète. L'aluminium est trop réactif pour exister à l'état natif dans le milieu naturel : on le trouve au contraire sous forme combinée dans plus de 270 minéraux différents, son minerai principal étant la bauxite, où il est présent sous forme d’oxyde hydraté dont on extrait l’alumine. Il peut aussi être extrait de la néphéline, de la leucite, de la sillimanite, de l'andalousite et de la muscovite.
L'aluminium métallique est très oxydable, mais est immédiatement passivé par une fine couche d'alumine Al2O3 imperméable de quelques micromètres d'épaisseur qui protège la masse métallique de la corrosion. On parle de protection cinétique, par opposition à une protection thermodynamique, car l’aluminium reste en tout état de cause très sensible à l'oxydation. Cette résistance à la corrosion et sa remarquable légèreté en ont fait un matériau très utilisé industriellement.
L'aluminium est un produit industriel important, sous forme pure ou alliée, notamment dans l'aéronautique, les transports et la construction. Sa nature réactive en fait également un catalyseur et un additif dans l'industrie chimique ; il est ainsi utilisé pour accroître la puissance explosive du nitrate d'ammonium.
Automobiles -- Revêtements:Automobiles -- Peinture
Ondes radioélectriques
PermittivitéLa permittivité, plus précisément permittivité diélectrique, est une propriété physique qui décrit la réponse d'un milieu donné à un champ électrique appliqué.
C'est une propriété macroscopique, essentielle de l'électrostatique, ainsi que de l‘électrodynamique des milieux continus. Elle intervient dans de nombreux domaines, notamment dans l’étude de la propagation des ondes électromagnétiques, et en particulier la lumière visible et les ondes utilisées en radiodiffusion.
On la retrouve donc en optique, via l'indice de réfraction. Les lois gérant la réfraction et la réflexion de la lumière y font appel.
Pigments à effets spéciaux
Pigments inorganiques
Radars -- Appareils et matérielsIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : Aluminum-based effect pigments are widely used in automotive coatings, but it has been found that such coatings frequently disturb the transmission of radar signals, if the radar source is hidden behind the coating. To measure this reduction in transmission, the permittivity dielectric constant (ε) and the loss tangent, tan (δ) (dissipation factor) of radio waves in the desired frequency band are used. Many published results show that the ε increases with rising pigment mass concentration, while δ changes are negligible. Figure 1 shows frequently cited data where the relative permittivity of automotive effect coating (including metal-based effect pigments) is analyzed with respect to the metal mass content. According to Pfeiffer, the exemplary limits of radar transmission in terms of relative permittivity of automotive coatings are assumed to be < 10 as uncritical, < 30 as little critical, < 50 as medium critical, and > 50 as highly critical. Note de contenu : - Table 1 : Selection of pigments and pigments data used in this Paper, UTP = Ultra-Thin Pigment En ligne : https://drive.google.com/file/d/10jMkqTRfy_UW_yyZz_XGT5qA9SM_e9UH/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=39873
in COATINGS TECH > Vol. 20, N° 5 (09-10/2023) . - p. 65-70[article]Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité aucun exemplaire Reconciling design challenges and high-tech / Florian Pfeiffer in EUROPEAN COATINGS JOURNAL (ECJ), (04/2024)
[article]
Titre : Reconciling design challenges and high-tech : New pigment technologies for silver (and radar-transparent) automotive coatings Type de document : texte imprimé Auteurs : Florian Pfeiffer, Auteur ; Christoph Landmann, Auteur ; Clemens Günther, Auteur Année de publication : 2024 Article en page(s) : p. 20-25 Langues : Anglais (eng) Catégories : Automobiles -- Revêtements:Automobiles -- Peinture
Capteurs radar
PermittivitéLa permittivité, plus précisément permittivité diélectrique, est une propriété physique qui décrit la réponse d'un milieu donné à un champ électrique appliqué.
C'est une propriété macroscopique, essentielle de l'électrostatique, ainsi que de l‘électrodynamique des milieux continus. Elle intervient dans de nombreux domaines, notamment dans l’étude de la propagation des ondes électromagnétiques, et en particulier la lumière visible et les ondes utilisées en radiodiffusion.
On la retrouve donc en optique, via l'indice de réfraction. Les lois gérant la réfraction et la réflexion de la lumière y font appel.
Pigments nacrés
Revêtement métalliqueIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : Automotive coating formulators have the tricky challenge of developing highly sought-after metallic paints that also allow integrated sensor technology to function. A new technology should enable greater creativity with pearlescent pigments and provide formulators with a radar-transparent coating that delivers on performance even after vehicle repairs. Note de contenu : - Sensor technology : the fundamentals
- Vehicle bumper permittivity as part of coating calculations
- OEM coating considerations
- Suitable pigment technologies for radar penetration
- An experimental coating for OEM application
- Retained performance after repairs
- Design freedom with advanced technology
- Fig. 1 : The positioning of radar devices in modern cars
- Fig. 2 : Illustration of the measuring principle behind the radome measurement system, which is used to determine material permittivity
- Fig. 3 : Simulated t wo-way transmission and reflection of an EM wave on uncoated PP/E TD30 as a function of layer thickness at 76.5 GHz and vertical incidence
- Fig. 4 : Simulated t wo-way transmission and reflection of an EM wave on coated PP/E TD30 as a function of substrate layer thickness at 76.5 GHz and vertical incidence
- Fig. 5 : Practical application of the novel pigment in an automotive formulation
- Fig. 6 : Colour characterisation
- Fig. 7 : A coated film on a random measurement system
- Fig. 8 : Simulated two-way transmission and reflection of an EM wave on post-coated PP/E TD30 as a function of substrate layer thickness at 76.5 GHz ; vertical incidenceEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1Aa4GCzQr5xhU2AnxdlewDjjYIIOBWASs/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=40842
in EUROPEAN COATINGS JOURNAL (ECJ) > (04/2024) . - p. 20-25[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 24572 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible The thermal and non-thermal effects of microwave in the chrome tanning process / Jinwei Zhang in JOURNAL OF THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS & CHEMISTS (JSLTC), Vol. 104, N° 2 (03-04/2020)
PermalinkThermal, mechanical and dielectric properties of glass fiber reinforced epoxy-lanthanum manganite nanocomposites / Preseetha Paul Chiriyankandath in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING, Vol. 38, N° 2 (2023)
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