[article]
Titre : |
Preparation and characterization of polymer/zirconia nanocomposite antistatic coatings on plastic substrates |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
Chao-Ching Chang, Auteur ; Feng-His Hwang, Auteur ; Chin-Yuan Hsieh, Auteur ; Ching-Chung Chen, Auteur ; Liao-Ping Cheng, Auteur |
Année de publication : |
2013 |
Article en page(s) : |
p. 73-78 |
Note générale : |
Bibliogr. |
Langues : |
Américain (ame) |
Catégories : |
Antistatiques Caractérisation Dureté (matériaux) Nanoparticules Polyacrylates 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. Réticulation (polymérisation) Surfaces (technologie) ZirconeLe dioxyde de zirconium ou oxyde de zirconium(IV) couramment appelée zircone est un composé inorganique du zirconium de formule ZrO2. Ce matériau est une céramique technique d'aspect opaque. Appelé CZ (Cubic Zirconia) lorsque transparent, il est utilisé pour imiter le diamant. Il ne faut pas le confondre avec le zircon (ZrSiO4). Sous sa forme tétragonale, l'oxyde de zirconium est un matériau a vocation mécanique, cette évolution cristallographique lui confère une dureté très élevée (1200Hv) ainsi qu'une bonne résistance aux sollicitations mécaniques (700Mpa en traction et 2000Mpa en compression). Une fois polie, la zircone tétragonale peut atteindre un Ra de 0,02, ce qui permet de l'utiliser pour des pièces de frottement.
|
Index. décimale : |
667.9 Revêtements et enduits |
Résumé : |
Zirconia nanoparticles synthesized by the sol–gel method were surface modified by the coupling agent, 3-(trimethoxy silyl) propyl methacrylate (MSMA), containing C=C bonds. These particles were then UV-cured together with the hexa-functional monomer, dipentaethritol hexaacrylate (DPHA), to prepare transparent coatings that exhibited antistatic property on plastic substrates. FTIR and solid 29SiNMR were used to analyze the chemical bonds in the formed particles and coatings. Dynamic light scattering measurement of the modified ZrO2 sol indicated a relatively small particle size distribution, 1.5–20 nm, with a maximum intensity at ~5.5 nm. These particles dispersed uniformly in the organic host, poly(DPHA), as was manifested by the high resolution SEM images of the coatings. Antistatic performance of the coatings was examined based on the surface resistivity measurements. A resistivity of 7.74 × 108 ?/? suited to common antistatic applications could be attained for coatings containing 10% inorganic component. In addition, all of the prepared coatings were very hard with pencil hardness 7H–8H, and they attached perfectly to the PMMA substrate according to the peel test. |
Note de contenu : |
- EXPERIMENTAL : Materials - Synthesis of ZrO2 sols - Synthesis of antistatic coatings - Characterization
- RESULTS AND DISCUSSION : Analysis of chemical structure by FTIR and 29Si-NMR - Particle size and particle size distribution - Adhesion, hardness, and antistatic tests |
DOI : |
10.1007/s11998-012-9427-5 |
En ligne : |
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11998-012-9427-5.pdf |
Format de la ressource électronique : |
Pdf |
Permalink : |
https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=17474 |
in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH > Vol. 10, N° 1 (01/2013) . - p. 73-78
[article]
|