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Titre : |
The weathering performance of acrylic melamine automotive clearcoats containing hydrophobic nanosilica |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
H. Yari, Auteur ; Siamak Moradian, Auteur ; N. Tahmasebi, Auteur |
Année de publication : |
2014 |
Article en page(s) : |
p. 351-360 |
Note générale : |
Bibliogr. |
Langues : |
Américain (ame) |
Catégories : |
Analyse thermomécanique dynamique Automobiles -- Vernis MélamineLa mélamine, de nom chimique 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine, est parfois dénommée cyanuramide ou cyanurotriamine. Sa formule brute est C3H6N6.
Les "résines mélamine-formaldéhyde" ou "mélamine-formol" (sigle MF) sont appelées "mélamine" dans le langage courant. Elles font partie de la famille des aminoplastes qui regroupe des résines thermodurcissables aminées, issues d'un comonomère tel l'urée ou la mélamine, parfois le thiocarbamide, le cyanamide hydrogène ou le dicyandiamide ; le second comonomère étant le formaldéhyde. Nanoparticules Polyacryliques SiliceLa silice est la forme naturelle du dioxyde de silicium (SiO2) qui entre dans la composition de nombreux minéraux.
La silice existe à l'état libre sous différentes formes cristallines ou amorphes et à l'état combiné dans les silicates, les groupes SiO2 étant alors liés à d'autres atomes (Al : Aluminium, Fe : Fer, Mg : Magnésium, Ca : Calcium, Na : Sodium, K : Potassium...).
Les silicates sont les constituants principaux du manteau et de l'écorce terrestre. La silice libre est également très abondante dans la nature, sous forme de quartz, de calcédoine et de terre de diatomée. La silice représente 60,6 % de la masse de la croûte terrestre continentale. Vernis -- Détérioration Vernis -- Effets du climat Vernis -- Propriétés thermomécaniques Viscoélasticité
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Index. décimale : |
667.9 Revêtements et enduits |
Résumé : |
This work is an attempt to study the effect of weathering on various properties of a typical acrylic melamine clearcoat containing various loads of nanosilica. It was found that nanosilica caused an incomplete curing process of the acrylic melamine clearcoat, leading to a lower crosslink density and also less Young’s modulus of clearcoat compared to the pure clearcoat. Thermo-mechanical analyses showed that incomplete curing of nanocomposites induced post-curing reactions during weathering, leading to an increase of crosslinking density and Young’s modulus of nanocomposites. Viscoelastic studies showed that incorporation of nanosilica into acrylic melamine resulted in more plastic behavior and higher elongation at break of clearcoats during weathering. In addition, gloss retention, surface topology, and chemical structure investigations revealed that nanosilica particles enhanced weathering performance of clearcoats. This was explained by UV–Visible spectroscopy which confirmed the ability of silica to absorb the harmful incident rays, protecting the clearcoat against weathering degradation. |
Note de contenu : |
- EXPERIMENTAL : Investigated paint systems - Weathering conditions - Characterization
- RESULTS AND DISCUSSION : Appearance - FTIR spectroscopy - UV-Visible spectroscopy - Dynamic mechanical thermal analysis - Viscoelastic properties |
DOI : |
10.1007/s11998-013-9541-z |
En ligne : |
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11998-013-9541-z.pdf |
Format de la ressource électronique : |
Pdf |
Permalink : |
https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=21454 |
in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH > Vol. 11, N° 3 (05/2014) . - p. 351-360
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