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Un ionomère est un copolymère thermoplastique « réticulé ioniquement ». La réticulation améliore la cohésion du polymère et la conductivité électrique.
Ionomères
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An approach to mimic nature by self-healing - a boon to achieve material durability / Trisha Kaushik in PAINTINDIA, Vol. LXXII, N° 9 (09/2022)
[article]
Titre : An approach to mimic nature by self-healing - a boon to achieve material durability Type de document : texte imprimé Auteurs : Trisha Kaushik, Auteur ; Shubhajit Paul, Auteur Année de publication : 2022 Article en page(s) : p. 53-86 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Effet mémoire de forme
Electrohydrodynamique
Encapsulation
Enrobage (technologie)
Fibres creuses
IonomèresUn ionomère est un copolymère thermoplastique « réticulé ioniquement ». La réticulation améliore la cohésion du polymère et la conductivité électrique.
Matériaux autoréparants
Nanoparticules
Particules (matières) -- Migration
Polymères supramoléculairesLes polymères supramoléculaires sont des longues chaînes linéaires formées par assemblage réversible de composés de faible masse molaire. La réversibilité de l'association confère à ces matériaux des propriétés proches, mais complémentaires de celles des polymères classiques. En effet, dans les conditions d'utilisation, un polymère supra-moléculaire est en équilibre avec son monomère. Par conséquent, en modifiant légèrement les conditions expérimentales (solvant, concentration, température, cisaillement...), il est possible d'allonger ou de raccourcir les chaînes supramoléculaires et donc de changer les propriétés (rhéologiques, mécaniques...) du système. Cette particularité constitue un avantage pour de nombreuses applications potentielles, ainsi qu'une difficulté de caractérisation.
Revêtements organiques
Revêtements protecteursIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : We have known that coatings principally are meant to deliver corrosion protection and aesthetics. A few polymeric materials used as coating go through many structural and physical changes, as cracks occur due to physical damage or environmental effect on ageing. These cracks may propagate and can potentially cause over all destruction of the coating as well as the target material itself. This has created a demand for automatic healing as a concept. This concept is mimicking the idea of natural power of self- healing observed in human skins. This process is nothing but incorporating some encapsulated healing materials which will be released in a controlled way to prevent crack propagation when a crack initiates. The encapsulation of active healing agents includes embedment of healing agent containing microcapsules or hollow fibres. There are also some reversible processes like Diels-Alder reaction, ionomers and supramolecular system which provide the self healing mechanism. In this paper, different kinds of self healing mechanism of coating like catalyst free self healing induced by sunlight, shape memory effect, electro-hydrodynamics, nano particle migration, co-deposition etc are also reviewed. Advantages as well as drawbacks have been described for those type of mechanism to achieve self healing property. Characterization and quantification techniques are also described in this review. Application of self healing coating in different sectors has been described and the acceptance of th is new generation coating by global market is also captured in this article. Note de contenu : - SELF-HEALING TECHNIQUES : Classification of self healing material - Methodologies for achieving self-healing functionality - Microcapsule embedment - Hollow fibre embedment - Microvascular system - Reversible cross links - Supramolecular polymers - Ionomers - Miscellaneous techniques - Nanoparticle migration - Co-deposition - Phase separation method
- Quantification of healing
- Challenges of the self healing coatings
- Application of self healing coating
- Global market scenario
- Prospect evaluation
- Table 1 : Different self healing systems via microencapsulation technique
- Table 2 : Different works on hollow fibre embedmentEn ligne : https://drive.google.com/file/d/19nUZQrmPzBy4jgzGARVFfNhDyCSODElp/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=38508
in PAINTINDIA > Vol. LXXII, N° 9 (09/2022) . - p. 53-86[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 23747 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Autocicatrisant d'un ionomère pour des vitesses de projectile allant du domaine quasi statique à l'impact à très haute vitesse / Thomas Haase in REVUE DES COMPOSITES ET DES MATERIAUX AVANCES, Vol. 22, N° 1 (01-02-03-04/2012)
[article]
fait partie de Vol. 22, N° 1 - 01-02-03-04/2012 - Dynamical behaviour of polymers and composites (Bulletin de REVUE DES COMPOSITES ET DES MATERIAUX AVANCES) / Nadia Bahlouli
Titre : Autocicatrisant d'un ionomère pour des vitesses de projectile allant du domaine quasi statique à l'impact à très haute vitesse Type de document : texte imprimé Auteurs : Thomas Haase, Auteur ; Ingmar Rohr, Auteur ; Klaus Thoma, Auteur Année de publication : 2012 Article en page(s) : p. 67-76 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Essais dynamiques
IonomèresUn ionomère est un copolymère thermoplastique « réticulé ioniquement ». La réticulation améliore la cohésion du polymère et la conductivité électrique.
poly(-co-acide méthacrylique d’éthylène)
Polymères autoréparants
Projectiles
Résistance au chocsIndex. décimale : 668.4 Plastiques, vinyles Résumé : Le comportement autocicatrisant d’un poly(éthylène-co-acide méthacrylique) partiellement neutralisé a été étudié à différentes vitesses d’impact allant d’essais quasi statiques jusqu’à l’impact à très grandes vitesses supérieures à 6 km/s. Nos essais montrent qu’il existe une certaine gamme d’autocicatrisation. L’autocicatrisation de la matière peut être observée uniquement pour des vitesses de projectiles comprises dans cette gamme. En analysant les résultats expérimentaux, il a été possible d’expliquer pourquoi une autocicatrisation existe dans cette gamme Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=14644
in REVUE DES COMPOSITES ET DES MATERIAUX AVANCES > Vol. 22, N° 1 (01-02-03-04/2012) . - p. 67-76[article]Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 13854 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Challenges 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)
[article]
Titre : Challenges of fabricating catalyst layers for PEM fuel cells using flatbed screen printing Type de document : texte imprimé Auteurs : Linda Ney, Auteur ; Jakob Hog, Auteur ; Rajveer Singh, Auteur ; Nathalie Göttlicher, Auteur ; Patrick Schneider, Auteur ; Sebastian Tepner, Auteur ; Matthias Klingele, Auteur ; Roman Keding, Auteur ; Florian Clement, Auteur ; Ulf Groos, Auteur Année de publication : 2023 Article en page(s) : p. 73-86 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) Catégories : Caractérisation
Carbone
Catalyseurs
Couches minces
Dispersions et suspensions
Electrochimie
Electronique imprimée
Encre d'imprimerie
Epaisseur -- Mesure
Evaporation
IonomèresUn ionomère est un copolymère thermoplastique « réticulé ioniquement ». La réticulation améliore la cohésion du polymère et la conductivité électrique.
Piles à combustible
Poudres
Rhéologie
Sérigraphie
solvantsIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : In this work, flatbed screen printing is evaluated regarding its capability to produce catalyst layers of PEM fuel cells. In the field of printed electronics, screen printing is regarded as robust and high-throughput coating technology. The possibility of in-plane structuring could be an additional degree of freedom, enabling more complex designs of catalyst layers in the future. In this study, process parameters are varied to investigate their effect on resulting layer thickness, homogeneity, and Pt-loading. With the usage of different screens, the Pt-loading can be adjusted. Additionally, two different pastes with and without water content are investigated. The catalyst paste without water showed a better process stability during printing and performed best under dry conditions (RH = 40%) and worst under wet conditions (RH = 100%) during electrochemical in-situ testing. Overall, the reproducibility of the CCM production process was verified. The viscosity of the catalyst paste with 19.55 wt% water in solvent was higher compared to the paste without water. Furthermore, a carbon paste (Pt-free) is developed in a similar viscosity range as the catalyst pastes. The main challenge of screen printing process development lies in the paste optimization to prevent evaporation effects over time, ensuring sufficient wetting of the paste on the substrate and sufficient fuel cell performance. Note de contenu : - EXPERIMENTAL METHODS AND MATERIALS : Catalyst suspension - Rheological characterization - Flatbed screen printing process - Layer thickness measurement (SEM) - MEA fabrication and electrochemical in-situ testing
- RESULTS AND DISCUSSION : Rheological characterization - Flatbed screen printing with carbon suspension - Flatbed screen printing with catalyst suspension - Electrochemical characterization
- Table 1 : Characteristic properties of different suspensions prepared and printed in this study
- Table 2 : Manufacturer information about specific properties of the different screens used in this study
- Table 3 : Comparison of different meshes for the remaining paste within the mesh and the specific surface area Asurf,wireDOI : https://doi.org/10.1007/s11998-022-00710-1 En ligne : https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11998-022-00710-1.pdf?pdf=button Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=38830
in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH > Vol. 20, N° 1 (01/2023) . - p. 73-86[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 23928 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Characterization of fatty acid based self-crosslinking poly(urethane urea) anionomers : morphological perspective / Ashish Patel in PAINTINDIA, Vol. LXII, N° 10 (10/2012)
[article]
Titre : Characterization of fatty acid based self-crosslinking poly(urethane urea) anionomers : morphological perspective Type de document : texte imprimé Auteurs : Ashish Patel, Auteur ; Ashok Dighe, Auteur Année de publication : 2012 Article en page(s) : p. 51-62 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Acides gras
Caractérisation
Copolymère uréthane-urée
Couches minces
IonomèresUn ionomère est un copolymère thermoplastique « réticulé ioniquement ». La réticulation améliore la cohésion du polymère et la conductivité électrique.
Résistance chimique
Réticulation (polymérisation)
RevêtementsIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : Fatty acid based self-crosslinking polyurethane urea (PUU) anionomers can find potential applications in coatings field due to enhanced chemical resistance properties. To optimize their performance in coatings, the molecular features that influence the microphase morphology and dynamic mechanical (DM) behavior of polymer films must be understood and exploited. In this work, comprehensive materials characterization of model PUU anionomers films with oxidative-crosslinking microstructure is addressed. For this, linoleic fatty acid based precursor (LPE) was included in polymer backbone which provides reactive sites for autooxidative polymerization. Three series of compositions were prepared with urea content of 8.4 %, 13.2 % and 18.1 % where within each series LPE content has been increasing in same proportion. Different experimental techniques like FTIR, DSC, DMA and mechanical testing were utilized to study the effect of compositional variables on the extent of phase segregation, domain structure and mechanical properties of fully cured polymer samples. The extent soft segment (SS) oxidative crosslinking had market effect on the microphase morphology and DM properties of materials of lowest urea content. Significant phase mixing was observed with evolvement of single heterogenous phase in the sample with highest LPE content. Samples with 13.2 % urea shows less sensitivity towards increased SS crosslinking in their microphase morphology change. Their mechanical and DM properties were observed to be dominated by interlocked hard domains. With higher urea content, such kind of hard segment cohesion results due to greater strength of bidenate H-bonding among urea linkages. While samples with highest % urea, were clearly found to be well microphase separated compared to other two series with highest HS interconnectivity and have marginal effect of extent of SS crosslinking on microphase separation. This study gives an insight about effect of extent of complex oxidative crosslinking on the microphase separation. This study gives an insight about effect of extent of complex oxidative crosslinking on the microphase separation and DM behavior of segmented PUU anionomers based films with different urea content which is useful in designing such materials in coating system with specific surface structure and function. Note de contenu : - MATERIALS
- METHODS : Preparation of fatty acid modified PUDs - Preparation of films - Instrumental analysis
- FOURIER TRANSFORM INFRARED SPECTROSCOPY
- THERMAL ANALYSIS
- DYNAMIC MECHANICAL : Effect on the storage modulus - Effect on loss factor (tan delta)
- MECHANICAL PROPERTIESPermalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=16265
in PAINTINDIA > Vol. LXII, N° 10 (10/2012) . - p. 51-62[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 14240 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible La conversion de l'énergie mise sur la nanostructuration et les nanocomposites / Sara Cavalière in L'ACTUALITE CHIMIQUE, N° 435 (12/2018)
[article]
Titre : La conversion de l'énergie mise sur la nanostructuration et les nanocomposites Type de document : texte imprimé Auteurs : Sara Cavalière, Auteur Année de publication : 2018 Article en page(s) : p. 26-29 Note générale : Bibliogr. Langues : Français (fre) Catégories : Couches minces
Electrocatalyse
Electrofilature
IonomèresUn ionomère est un copolymère thermoplastique « réticulé ioniquement ». La réticulation améliore la cohésion du polymère et la conductivité électrique.
Membrane échangeuse de protons
Membranes (technologie)
Nanofibres
Nanoparticules
Nanostructures
Oxygène
Piles à combustible
Réduction (chimie)Index. décimale : 620.5 Nanotechnologies Résumé : Les piles à combustible à membrane échangeuse de protons sont des dispositifs de conversion de l’énergie appelés à jouer un rôle de plus en plus important dans le contexte de la transition énergétique. Pour rendre plus compétitive cette technologie, il est essentiel d’améliorer les performances et la stabilité des matériaux au cœur de ces dispositifs.
Cet article présente un aperçu des avancées et défis à relever concernant les membranes ionomères et les électrocatalyseurs, en insistant sur le rôle du contrôle des interfaces dans la nanostructuration et les propriétés des matériaux nanocompositeNote de contenu : - LES MEMBRANES POUR PEMFC : apport des nanomatériaux : Les membranes ionomères nanocomposites
- LES ELECTRODES POUR PEMFC, NOUVEAUX MATERIAUX ET ARCHITECTURES : Les supports d'électrocatalyseurs nanostructurés - Synthèse et dépôt d'électrocatalyseurs métalliquesPermalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=31561
in L'ACTUALITE CHIMIQUE > N° 435 (12/2018) . - p. 26-29[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 20384 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Development of new type of plastics / Daisuke Sasaki in JEC COMPOSITES MAGAZINE, N° 136 (09-10/2020)
PermalinkEffect of ionomer on barrier and mechanical properties of PET/organoclay nanocomposites prepared by melt compounding in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING, Vol. XXVI, N° 4 (09/2011)
PermalinkL'électrolyte, un élément clé des batteries / Fannie Alloin in L'ACTUALITE CHIMIQUE, N° 464 (07-08/2021)
PermalinkEmulsifying ionic apolar polymer in water : understanding the process / Bart Reuvers in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 17, N° 5 (09/2020)
PermalinkLe fluor dans les dispositifs de stockage et de conversion électrochimique de l’énergie / Cristina Lojoiu in L'ACTUALITE CHIMIQUE, N° 301-302 (10-11/2006)
PermalinkStudy of anionic polyurethane ionomer dispersant / Y. S. Huang in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY (JCT), Vol. 69, N° 872 (09/1997)
PermalinkSynthèse, caractérisation et propriétés de polyubutadienes contenant des ions monovalents ou divalents / Makhlouf Lalet / 1983
PermalinkSynthesis strategies and advantages of waterborne polyurethane dispersions (PUDs) : a review / Subrata Hota in PAINTINDIA, Vol. LXXI, N° 9 (09/2021)
PermalinkY-a-t-il de la place pour les piles à combustible dans la transition énergétique ? / Ozlem Sel in L'ACTUALITE CHIMIQUE, N° 400-401 (10-11/2015)
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