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Additives for powder coatings / Robertino Chinellato in POLYMERS PAINT COLOUR JOURNAL - PPCJ, Vol. 211, N° 4669 (06/2021)
[article]
Titre : Additives for powder coatings Type de document : texte imprimé Auteurs : Robertino Chinellato, Auteur Année de publication : 2021 Article en page(s) : p. 15-18 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Catalyseurs
Charges (matériaux)
Polymères
Revêtement poudre -- Additifs
Revêtements organiques
Rhéologie
Tribologie (technologie)Index. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : In the world of resins and related paints, which is not an exact science, the role of additives and special products is extremely important to obtain special characteristics that often are a fundamental requirement of paints for meeting predefined technical specifications or to meet the needs of end users. In fact, paints that normally play an aesthetic role in improving a product's appearance, also provide mechanical or chemical resistance to environmental stress. As an example, we can mention paints for household appliances or those for aluminium frames, two cases where the satisfaction of technical specifications is a necessary requirement for approval in the end market.
By definition, additives are added in small quantities, often less than one point percent, to reinforce selected chemical or physical properties of the finished paint. The powder coatings sector is no exception and has some limitations that are intrinsic to the technology itself and these are linked to the physical state of the paint before application on the piece to be painted. A peculiar example is the so-called "orange peel" which sometimes distinguishes the final appearance of powder coatings compared to more conventional liquid coatings. This is due to the fact that the powder paint particles must first melt (melting), then aggregate to form a homogeneous liquid film (flow) and finally crosslink to form the final coating film (crosslinking).
Therefore, additives used as flow promoters play an important role in powder coating technology. Flow promoters are additives that allow the paint film to wet the substrate homogeneously during the melting phase of the powder paint and then reduce the orange peel effect during the crosslinking phase.
Surface tension is the parameter that regulates the wettability of the substrate ; a low surface tension implies high wettability of the substrate.Note de contenu : - Other special products for powder coatings
- Table 1 : Two types of flow promoters in the powder coatings sector
- Table 2 : Catalysts used in powder coatings
- Table 3 : Tribocharging measurements
- Table 4 : Products used to create special effectsEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1P0TPCrpidMIZUIc3Yaz1IY1Q9YR3PFTI/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=36766
in POLYMERS PAINT COLOUR JOURNAL - PPCJ > Vol. 211, N° 4669 (06/2021) . - p. 15-18[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 23122 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Advances in the science and technology of paints, inks and related coatings : 2005 / I. Holme in SURFACE COATINGS INTERNATIONAL. PART B : COATINGS TRANSACTIONS, Vol. 88, B4 (12/2005)
[article]
Titre : Advances in the science and technology of paints, inks and related coatings : 2005 Type de document : texte imprimé Auteurs : I. Holme, Auteur Année de publication : 2005 Article en page(s) : p. 285-299 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Adhésion
Antimicrobiens
Bois
Catalyseurs
Composés organiques volatils
Conducteurs organiques
Corrosion
Formation de film
Impression jet d'encre
Matériaux cimentaires
Matériaux hybrides
Photoréticulation
Résistance aux conditions climatiques
Revêtements -- Séchage sous rayonnement ultraviolet
Revêtements organiques
RhéologieIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : This review summarises the developments in adhesion, VOC emissions, coatings, transparent conductive coatings, hybrid organic-inorganic coatings, UV curing, biocidal coatings, paints, weathering, wood coatings, surface treatment of concrete, metal corrosion, pigments, film formation, printing, modelling fluid flow in printing, dot gain and inkjet printing reported in Surface Coatings International Part B: Coatings Transactions, 88, 2005. Note de contenu : - Adhesion
- Approaches to decreasing VOC emissions in paints and coatings
- Catalysts for drying of alkyd paints and coatings
- Phenolic epoxidised polyurethane coatings
- Epoxy resin coatings
- Direct fluorination of polyethylenes
- Hyperbranched polymers
- Water-repellent coating to prevent surface contamination
- Transparent conductive coatings
- Lower critical solution temperature (LCST) polymer coating
- Ultrasonic atomisation of ink
- Polymeric antioxidants for paints
- Paint film formation determined by diffusing wave spectroscopy - Hybrid organic-inorganic coatings
- UV curing by radical and cationic photoinitiation
- Network non-isocyanate polyurethane coatings
- Biocidal coatings
- Modelling the weathering of coatings
- Wood coatings
- Surface treatment of concrete
- Metal corrosion
- Pigments
- Film formation in pigmented polymer coatings
- Modelling fluid flow in printing
- Dot gain in printing
- Inkjet printingDOI : 10.1007/BF02699586 En ligne : https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/BF02699586.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=5409
in SURFACE COATINGS INTERNATIONAL. PART B : COATINGS TRANSACTIONS > Vol. 88, B4 (12/2005) . - p. 285-299[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 003404 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible An evaluation of the effectiveness of applying a gelatin–copper complex in the low-temperature bleaching of cotton with hydrogen peroxide / Xueyan Wang in COLORATION TECHNOLOGY, Vol. 133, N° 4 (08/2017)
[article]
Titre : An evaluation of the effectiveness of applying a gelatin–copper complex in the low-temperature bleaching of cotton with hydrogen peroxide Type de document : texte imprimé Auteurs : Xueyan Wang, Auteur ; Junling Tang, Auteur Année de publication : 2017 Article en page(s) : p. 300-304 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Agents de blanchiment
Basses températures
Catalyseurs
CotonLe coton est une fibre végétale qui entoure les graines des cotonniers "véritables"(Gossypium sp.), un arbuste de la famille des Malvacées. Cette fibre est généralement transformée en fil qui est tissé pour fabriquer des tissus. Le coton est la plus importante des fibres naturelles produites dans le monde. Depuis le XIXe siècle, il constitue, grâce aux progrès de l'industrialisation et de l'agronomie, la première fibre textile du monde (près de la moitié de la consommation mondiale de fibres textiles).
Cuivre
Evaluation
GélatineLa gélatine est une substance solide translucide, transparente ou légèrement jaune, presque sans goût et sans odeur, obtenue par l'ébullition prolongée de tissus conjonctifs (peaux) ou d'os d'animaux (principalement porc, bœuf, poisson). Elle possède de nombreuses applications dans le domaine culinaire, la médecine, les industries agroalimentaire et pharmaceutique.
En matière d’étiquetage, la gélatine est considérée par la norme européenne3 comme un ingrédient et non pas comme un additif, c'est pourquoi elle n'a pas de numéro E. Hors Union européenne, elle est considérée par certains pays comme un additif gélifiant et on peut la trouver avec la dénomination E441.
La gélatine est un mélange de protéines obtenu par hydrolyse partielle du collagène extrait de la peau comme la peau de porc (cochon), des os, des cartilages, etc. Les liaisons moléculaires entre les fibres de collagène sont alors brisées. Mélangée à de l'eau, la gélatine forme un gel colloïdal semi-solide thermo-réversible (il fond lorsqu'il est chauffé et recouvre son aspect gélatineux lorsqu'il est refroidi). Sous forme déshydratée, par contre, la gélatine n'a pas de point de fusion et devient friable ou brûle quand elle est chauffée à trop haute températureLa rhéologie de la gélatine se caractérise par un comportement viscoélastique, et des contraintes trop élevées ou appliquées trop rapidement peuvent entraîner une rupture fragile (fracturation) ou ductile6. Le caractère plutôt élastique/fragile ou plutôt visqueux/ductile dépend de la concentration en gélatine de la solution aqueuse et de la température, ainsi que de la durée de la mise sous contrainteLes acides aminés constituant la gélatine sont : la glycine (21 %), la proline (12 %), l'hydroxyproline (12 %), l'acide glutamique (10 %), l'alanine (9 %), l'arginine (8 %), l'acide aspartique (6 %), la lysine (4 %), la sérine (4 %), la leucine (3 %), la valine, la phénylalanine et la thréonine (2 %), l'isoleucine et l'hydroxylysine (1 %), la méthionine et l'histidine (< 1 %) et la tyrosine (< 0,5 %). Ces valeurs sont variables (surtout pour les constituants minoritaires) et dépendent de la source de matériaux bruts et de la technique de préparation. La gélatine est constituée à environ 98-99 % (en poids sec) de protéines et contient 18 acides aminés dont huit des neuf acides aminés essentiels à l'Homme. Elle n'a qu'une relative valeur nutritionnelle du fait de l'absence de tryptophane et de son déficit en isoleucine, thréonine et méthionine; elle possède également un taux inhabituellement élevé d'acides aminés non essentiels, la glycine et la proline (qui sont produits par le corps humain). (Wikipedia)
Peroxyde d'hydrogèneLe peroxyde d'hydrogène (H2O2), communément appelé eau oxygénée ou encore perhydrol (appellation industrielle), est un composé chimique liquide et visqueux, aux puissantes propriétés oxydantes (il est aussi réducteur). C'est donc un agent blanchissant efficace qui sert de désinfectant et (à haute concentration) d'oxydant ou monergol dans les fusées spatiales.Index. décimale : 667.3 Teinture et impression des tissus Résumé : A gelatin–copper complex was prepared and then added as catalyst to a hydrogen peroxide bleaching bath. Cotton fabric was bleached with the new system at low temperature (70 °C). The effects of the gelatin–copper complex on the whiteness, capillary effect, damage, and bleaching rate of the bleached fabric and on the decomposition ratio of hydrogen peroxide were evaluated. These effects were compared with the effectiveness of traditional high-temperature bleaching and low-temperature bleaching without the gelatin–copper complex. The results showed that the gelatin–copper complex enhances the bleaching effectiveness of hydrogen peroxide. The whiteness of cotton fabric bleached with the catalytic complex is comparable with the whiteness achieved with a conventional peroxide system. The catalytic bleaching technology not only realises low-temperature and low-alkali bleaching of cotton with hydrogen peroxide but also reduces fabric strength loss, which meets the requirements of industry for continued development of the wet processing of textiles. Note de contenu : - EXPERIMENTAL : Materials and methods - Preparation of the gelatin-copper complex - Bleaching of cotton fabric - Determination of the properties of the bleached fabric
- RESULTS AND DISCUSSION : Comparison of the performance of bleached cotton between catalytic low-temperature bleaching and traditional high-temperature bleaching - The effect of the gelatin-copper complex on the bleaching rate of cotton with hydrogen peroxide - The effect of the gelatin-copper complex dosage on the decomposition ratio of hydrogen peroxide and the fabric whiteness - The effect of the gelatin-copper complex and the hydrogen peroxide dosage on fabric whitenessDOI : 10.1111/cote.12277 En ligne : https://drive.google.com/file/d/1SH9Kp_tzxWfS_LUu6--Xc-c7yMqTxZfS/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=28882
in COLORATION TECHNOLOGY > Vol. 133, N° 4 (08/2017) . - p. 300-304[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 19175 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible
[article]
Titre : Anticorrosive self healing coatings Type de document : texte imprimé Auteurs : Ajay Chaurasiya, Auteur Année de publication : 2020 Article en page(s) : p. 56-82 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Anticorrosifs
Anticorrosion
Catalyseurs
Emulsification
Métathèse (chimie)
Métaux -- Revêtements protecteurs
Microcapsules
Monomères
Nanocapsules
Passivité (Chimie)
Polymérisation
Revêtement autoréparant
Revêtements organiquesIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : Autonomic healing materials respond without external intervention to environmental stimuli in a nonlinear and productive fashion, and have great potential for advanced engineering systems. Self-healing coatings, which autonomically repair and prevent corrosion of the underlying substrate, are of particular interest. Notably, the worldwide cost of corrosion has been year estimated to be nearly $300 billion per year. Recent studies on self-healing polymers have demonstrated repair of bulk mechanical damage as welI as dramatic increases in the fatigue life. Non-metallic (based on polymers or oxides) and metallic protective coatings are used to protect metal products against the harmful action of the corrosion environment Various approaches for achieving healing functionality encapsulation have been demonstrated, including reversible chemistry, networks, microvascular nanoparticle phase separation, poly-ionomers, fibres hollow and separation. monomer phase. The majority of these systems, however, have serious chemical and mechanical limitations, preventing their use as coatings. Modem engineered coatings are highly optimized materials in which dramatic modifications of the coating chemistry are unlikely to be acceptable. Here, we describe a generalized approach to self-healing polymer-coating systems, and demonstrate its effectiveness for both model and industrial ly important coating systems. Note de contenu : - Definition of self-healing
- Design strategies
- Release of healing agents
- Microcapsule embedment
- Hollow fiber embedment
- Microvascular system
- Reversible cross-links
- Diels-Alder (DA) and retro-DA reaction
- Ionomers
- Supramolecular polymers : Miscellaneous technologies - electrohydrodynamics
- CONDUCTIVITY : Shape memory effect
- Nanoparticle migrations
- Co-deposition
- Self-healing corrosion protection coatings polymeric coatings
- Protection of mild steel
- Protection of aluminium alloy
- Protection of magnesium alloy
- Coatings containing micro-nanocapsules
- Hybrid-oxide coatings
- Other self-healing coatings
- Self-healing process
- experimental analysis for cross cut corrosion resistance test
- Others applications
- Fig. 1 : Schematic representation of self-healing concept using embedded microcapsules
- Fig. 2 : Light microscopic picture of encapsulated DCPD and Grubb's catalyst
- Fig. 3 : Ring opening metathesis polymerization of DCPD
- Fig. 4 : Optical micrographs of hollow glass fibers
- Fig. 5 : Schematic representation of sel-healing concept using hollow fibers
- Fig. 6 : Schematic showing self-healing materials with 3D microvascular networks
- Fig. 7 : Schematic showing formation of highly cross-Iinked polymer (3M4F) using a multi-diene (four furan moieties, 4F) and multi-dienophile (three maleimide moieties, 3M) via DA reactions
- Fig. 8 : Chemical structure of functionalized maleimide and furan monomers
- Fig. 9 : Thermally reversible cross-linking reaction between TMI and TF through DA and retro-DA reactions
- Fig. 11 : Preparation of thermally reversible polyamides
- Fig. 12 : Schematic showing reversible ionic interactions
- Fig. 13 : Examples of supramolecular polymers from the literature : main-chain supramolecular polymers and side-chain supramolecular polyemrs
- Fig. 17 : Polymeric bis-terpyridine-metal complex (charge and anions omitted)
- Fig. 18 : Schematic showing electrohydrodynamic aggregation of particles
- Fig. 19 : Schematic showing conductive self-healing materials
- Fig. 20 : Representative three-dimensionsl profiles of a spherical indent at load of 15 N fresh indent and after healing above the austenite finish temperature
- Fig. 21 : Schematics showing electrolytic co-deposition of microcapsules (or mesoporous nanoparticles containing corrosion inhibitors) with metal ions
- Fig. 22 : Schematic illustration of a crack in the epoxy coating
- Fig. 23 : Schematic representation of the self-healing effect of the TiO, particle polymer composite coating
- Fig. 24 : Schematic Illustration of self healing zipper-like mechanism
- Fig. 25 : Schematic Self-healing mechanism of polyelectrolyte multilayers
- Fig. 25 : Schematic shows how a capsule is created
- Fig. 26 : Schematic shows structure of silane film
- Fig. 27 : Epoxy with control, epoxy with corrosion inhibitor and epoxy with self healing additives
- Fig. 28 : Schematic showing the reflow effect of self-haling clear coatsEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1Z-i4m7ZBZI117NIGydOCioBCW5SAUQyz/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=34661
in PAINTINDIA > Vol. LXX, N° 9 (09/2020) . - p. 56-82[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 22359 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Approches sol-gel pour la préparation de catalyseurs hétérogènes nanostructurés, hybrides et chémo-enzymatiques / Damien P. Debecker in L'ACTUALITE CHIMIQUE, N° 469 (01/2022)
[article]
Titre : Approches sol-gel pour la préparation de catalyseurs hétérogènes nanostructurés, hybrides et chémo-enzymatiques Type de document : texte imprimé Auteurs : Damien P. Debecker, Auteur Année de publication : 2022 Article en page(s) : p. 26-33 Note générale : Bibliogr. Langues : Français (fre) Catégories : Biocatalyse
Catalyse enzymatique
Catalyse hétérogène
Catalyseurs
Matériaux hybrides
Oxydes
Sol-gel, ProcédéIndex. décimale : 541.39 Réactions et synthèse chimiques Résumé : Le développement de catalyseurs hétérogènes innovants est une des clés permettant d’envisager la mise en place de procédés chimiques plus efficaces et plus verts. Cet article présente les potentialités de deux approches de synthèse de matériaux catalytiques basées sur la chimie sol-gel. Par une stratégie de synthèse "brique par brique", les spécificités du sol-gel non hydrolytique et du sol-gel assisté par aérosol permettent de maîtriser les paramètres physico-chimiques clés qui dictent les performances des catalyseurs : texture, structure, composition, polarité de surface, dispersion de la phase active, hybridation avec des fonctions organiques ou des enzymes. Ceci est illustré pour une série d’applications, incluant la déshydratation d’alcools, l’hydrogénation du CO2, la valorisation de composés biosourcés, l'oxydation sélective d'alcènes, etc. Note de contenu : - Méthodes sol-gel : principes, limitations et opportunités : Sol-gel "sans eaau" - Sol-gel "dans l'air"
- Applications aux métallosilicates mésoporeux : Titanosilicates pour l'époxydation d'oléfines - Aluminosilicates pour la déshydratation de l'éthanol - Tantalasilicates dopés pour la conversion de l'éthanol en butadiène - Gallasilicates et stannosilicates pour la valorisation du glycérol - Catalyseurs au cuivre pour l'hydrogénation du CO2 en méthanol
- Applications aux catalyseurs hybrides (organiques-inorganiques) : Métallosilicates mésoporeux méthylés préparés par voie aérosol - Métallosilicates hybrides préparés en une étape par voie sol-gel non hydrolytique
- Catalyseurs chémo-enzymatiques
- Vers des catalyseurs toujours plus performantsEn ligne : https://new.societechimiquedefrance.fr/numero/approches-sol-gel-pour-la-preparat [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=37128
in L'ACTUALITE CHIMIQUE > N° 469 (01/2022) . - p. 26-33[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 23277 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible La calorimétrie des procédés et de la sécurité / Aline Auroux in L'ACTUALITE CHIMIQUE, N° 441 (06/2019)
PermalinkCardanol – an eco-friendly isocyanate blocking agent / Yun mi Kim in COATINGS WORLD, Vol. 24, N° 2 (02/2019)
PermalinkCatalyse et catalyseurs / Marcel Prettre / Paris : Presses Universitaires de France (1970)
PermalinkPermalinkCatalyseurs alternatifs pour les technologies hydrogène / Vincent Artero in L'ACTUALITE CHIMIQUE, N° 437 (02/2019)
PermalinkPermalinkLes catalyseurs : utilisations actuelles et évolutions prévisibles / Germain Martino in L'ACTUALITE CHIMIQUE, N° 5-6 (05-06/2002)
PermalinkChallenges of fabricating catalyst layers for PEM fuel cells using flatbed screen printing / Linda Ney in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 20, N° 1 (01/2023)
PermalinkCinétique et thermodynamique de polycondensation d'un polybutadiène hydroxytéléchélique radicalaire avec un diisocyanate aliphatique / Isabelle Deschères / 1985
PermalinkCobalt-free curing systems for polymer concrete / Roel Zuijderduin in JEC COMPOSITES MAGAZINE, N° 84 (10/2013)
PermalinkCombination tanning mechanism inspired environmentally benign catalyst for efficient degradation of tetracycline / Meng Xiao in COLLAGEN AND LEATHER, Vol. 5 (2023)
PermalinkUn concept clé pour un meilleur durcissement des revêtements 2K PU / Jan Klesing in DOUBLE LIAISON, N° 619 (10/2017)
PermalinkConstruction de catalyseurs supportés par auto-assemblage / M. Rosa Axet in L'ACTUALITE CHIMIQUE, N° 430-431 (06-07/2018)
PermalinkLes défis en catalyse hétérogène d'oxydation / Elisabeth Bordes-Richard in L'ACTUALITE CHIMIQUE, N° 5-6 (05-06/2002)
PermalinkDegradation of CI Reactive Red 141 by heterogeneous Fenton-like process over iron-containing ZSM-5 zeolites / Yadigar C. Yaman in COLORATION TECHNOLOGY, Vol. 129, N° 1 (02/2013)
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