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Assessment of hydrophobic and anticorrosion properties of composite silane–zeolite coatings on aluminum substrate / Luigi Calabrese in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 13, N° 2 (03/2016)
[article]
Titre : Assessment of hydrophobic and anticorrosion properties of composite silane–zeolite coatings on aluminum substrate Type de document : texte imprimé Auteurs : Luigi Calabrese, Auteur ; Lucio Bonaccorsi, Auteur ; Angela Caprì, Auteur ; Edoardo Proverbio, Auteur Année de publication : 2016 Article en page(s) : p. 287-297 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.
Anticorrosion
Electrochimie
Essais (technologie)
Hydrophobie
Métaux -- Revêtements protecteurs
Métaux -- Surfaces
Morphologie (matériaux)
Mouillabilité
Silanes
Spectroscopie d'impédance électrochimiqueIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : The effect of matrix compounds on the behavior of silane–zeolite composite coatings on a 6061 aluminum alloy was evaluated by electrochemical test performed at long immersion time in 3.5% NaCl solution. It was observed that silane chains influence the hydrophobic behavior and the electrochemical performances of the zeolite-based composite coating. All composite coatings showed a long-term protection action in 3.5% NaCl solution. The use of silane compounds with long alkyl chain or with bi-hydroxyl groups made it possible to obtain electrochemically stable coating during long immersion time. Best results have been obtained with a multicomponent silane mixture (short and long molecular chains). Note de contenu : - RESULTS AND DISCUSSION : Morphology - Wettability tests - Electrochemical tests
- STRUCTURAL MODEL OF SILANE-ZEOLITE COATINGDOI : 10.1007/s11998-015-9760-6 En ligne : https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11998-015-9760-6.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=26113
in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH > Vol. 13, N° 2 (03/2016) . - p. 287-297[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 17962 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Corrosion protection of aluminum 6061 in NaCl solution by silane–zeolite composite coatings / Luigi Calabrese in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 9, N° 5 (09/2012)
[article]
Titre : Corrosion protection of aluminum 6061 in NaCl solution by silane–zeolite composite coatings Type de document : texte imprimé Auteurs : Luigi Calabrese, Auteur ; Lucio Bonaccorsi, Auteur ; Edoardo Proverbio, Auteur Année de publication : 2012 Article en page(s) : p. 597-607 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.
Anticorrosion
Chlorure de sodiumLe chlorure de sodium est un composé chimique de formule NaCl. On l'appelle plus communément sel de table ou de cuisine, ou tout simplement sel dans le langage courant. C'est le principal produit dissous dans l'eau de mer ; on l'appelle alors sel marin.
On l'obtient : dans des marais salants par évaporation de l'eau de mer, dans des mines, par extraction du sel gemme (halite) ou en le synthétisant lors de réactions à hautes températures entre du dichlore (Cl2) et du sodium métallique (Na).
Le chlorure de sodium est utilisé dans l'industrie chimique pour produire du chlore, de la soude caustique et de l’hydrogène.
Matériaux hybrides
Revêtements:Peinture
Silanes
ZéolitesIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : Anticorrosion properties of silane–zeolite composite coatings applied on aluminum substrates have been investigated. The composite coatings were prepared with different zeolite microparticles concentration (from 500 to 8000 ppm). Physico-chemical tests (Fourier transform infrared spectroscopy, adhesion, scanning electron microscopy, and contact angle measurements) have been carried out to evaluate the homogeneity and structural properties of the coatings. The coatings that resulted were highly hydrophobic for all zeolite contents and showed a relatively good adhesion performance. Corrosion protection performances in 3.5% NaCl solution were evaluated by means of polarization tests, evidencing good barrier characteristics of the composite layer. Note de contenu : - EXPERIMENTAL METHODS AND MATERIALS : Sample preparation - Peel test - Contact angle measurements - Electrochemical test
- RESULTS AND DISCUSSION : FTIR on silane coating - Adhesion test - Wettability test - Morphological analysis - Electrochemical testsDOI : 10.1007/s11998-011-9391-5 En ligne : https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11998-011-9391-5.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=16031
in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH > Vol. 9, N° 5 (09/2012) . - p. 597-607[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 14190 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Electrochemical behavior of hydrophobic silane–zeolite coatings for corrosion protection of aluminum substrate / Luigi Calabrese in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 11, N° 6 (11/2014)
[article]
Titre : Electrochemical behavior of hydrophobic silane–zeolite coatings for corrosion protection of aluminum substrate Type de document : texte imprimé Auteurs : Luigi Calabrese, Auteur ; Lucio Bonaccorsi, Auteur ; Angela Caprì, Auteur ; Edoardo Proverbio, Auteur Année de publication : 2014 Article en page(s) : p. 883-898 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) Catégories : Anticorrosion
Caractérisation
Electrochimie
Hydrophobie
Revêtements:Peinture
Silanes
ZéolitesIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : The anticorrosive properties of a silane–zeolite composite coating applied on a 6061 aluminum substrate was investigated. The composite film, deposited by dip-coating technique, was prepared with different contents of SAPO34 powder (60–90 wt%) with the purpose of evaluating the protective action offered by the zeolite-filled silane matrix. Corrosion protection performance, during immersion in 3.5% NaCl solution, was evaluated by means of a potentio-dynamic polarization test and electrochemical impedance spectroscopy (EIS). The coating evidenced good barrier properties and high hydrophobicity. The addition of zeolite in the silane matrix induced, as expected, a reduction of cathodic and anodic current. The zeolite improved the barrier properties of the hybrid sol–gel films, enhancing the resistance to localized corrosion attacks. Better results were observed for the sample with 80 wt% of zeolite filler that evidenced still acceptable protective action after 3 days of immersion in the sodium chloride solution. Note de contenu : - EXPERIMENTAL METHODS AND MATERIALS : Sample preparation - Contact angle measurement - Electrochemical test
- RESULTS AND DISCUSSION : Morphology of silane-zeolite composite coating - Wettability - Potentiodynamic test - Electrochemical impedance spectroscopy test - Models of degradation mechanisms of composite coating at long immersion timeDOI : 10.1007/s11998-014-9597-4 En ligne : https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11998-014-9597-4.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=22312
in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH > Vol. 11, N° 6 (11/2014) . - p. 883-898[article]Réservation
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