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Improving adhesion / Rory A. Wolf in POLYMERS PAINT COLOUR JOURNAL - PPCJ, Vol. 196, N° 4498 (03/2006)
[article]
Titre : Improving adhesion Type de document : texte imprimé Auteurs : Rory A. Wolf, Auteur Année de publication : 2006 Article en page(s) : p. 23-24 Langues : Anglais (eng) Catégories : Adhésion
Mesure
Mouillabilité
Plasma à pression atmosphériqueUn plasma à pression atmosphérique (ou plasma à PA ou plasma froid) est le nom donné à une catégorie spéciale de plasma pour lequel la pression approche celle de l’atmosphère.
Le plasma à pression atmosphérique marque une nette différence avec le plasma basse et haute pression. En effet, contrairement à ces derniers aucune enceinte de traitement n'est nécessaire. Ce type de plasma peut donc être utilisé directement sur ligne de production, évitant ainsi l'utilisation de vide qui est extrêmement onéreuse.
Polymères
Traîtements de surfaceIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : This article is about surface activation systems for optimising adhesion to polymers.
Many experiments have been performed globally to investigate ways of improving adhesion to polymers. This paper discusses current atmospheric surface activation systems, appropriate measurements of wettability and adhesion, over-treatement effects and surface analysis technique relative to optimising the adhesion of inks, paints, coatings and adhesives to polymer surfaces. Recommendations for improved activation by substrate and application are discussed.Note de contenu : - Atmospheric surface activation
- Measures of wettability
- Background and developmentPermalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=27585
in POLYMERS PAINT COLOUR JOURNAL - PPCJ > Vol. 196, N° 4498 (03/2006) . - p. 23-24[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 004168 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Plastic surface modification / Rory A. Wolf / Munchen [Germany] : Hanser (2010)
Titre : Plastic surface modification : Surface treatment and adhesion Type de document : texte imprimé Auteurs : Rory A. Wolf, Auteur Editeur : Munchen [Germany] : Hanser Année de publication : 2010 Importance : IX-181 p. Présentation : ill. Format : 25 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-1-56990-447-3 Prix : 89,63 E Note générale : Index - Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Adhésion
Composites
Matériaux hybrides
Matières plastiques -- Revêtement
Ozone
Technique des plasmas
Traitement corona
Traîtements de surfaceIndex. décimale : 668.4 Plastiques, vinyles Résumé : Although polymer surface modification is a topic of a large number of investigations, relatively little attention has been paid to surface activation technologies which, when appropriately utilized, make specific polymer-based surface receptive to value-adding interfaces such as inks, coating and adhesive formulations.
The aim of this book is to describe the primary polymer adhesion issues faced by manufacturers, processors and conventers, to outline a variety of methods for attaining an appropriately activated surface, and to provide the diagnostics for various adhesion promotion issues of well as troubleshooting guidelines.Note de contenu : - Primary polymer adhesion issues with inks, coatings, and adhesives
- Basic principles of atmospheric discharge surface modification technologies
- Air plasma (corona) treatment technologies : features and application benefits
- Ozone treatment technology : features and application benefits
- Flame plasma treatment technologies : features and application benefits
- Chemical plasma treatment technologies : features and application benefits
- Applying surface modification methods to decorating processes to promote adhesion
- Applying surface modification methods to promote adhesion with coating processes
- Applying surface modification methods to promote adhesion to plastic nanocomposite and composite materialsPermalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=22293 Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 16657 668.4 WOL Monographie Bibliothèque principale Documentaires Disponible Surface treatment effects / Rory A. Wolf in ADHESIVES & SEALANTS INDUSTRY (ASI), Vol. 20, N° 10 (10/2013)
[article]
Titre : Surface treatment effects : Surface treatments can affect bond strength on hard-to-bond substrates Type de document : texte imprimé Auteurs : Rory A. Wolf, Auteur Année de publication : 2013 Article en page(s) : p. 22-25 Langues : Américain (ame) Catégories : Adhésifs -- Propriétés mécaniques
Assemblages collés
Colles:Adhésifs
Essais (technologie)
Fluoropolymères
Polyéthylène
PolyoléfinesUne polyoléfine, parfois appelée polyalcène, désigne un polymère aliphatique saturé, synthétique, issu de la polymérisation d'une oléfine (aussi appelée un alcène) telle l'éthylène et ses dérivés.
La formule générale est -(CH2-CRR')n-, où R et R' peuvent être l'atome d'hydrogène (H) ou les radicaux alkyle apolaires CH3, CH2-CH3, CH2-CH(CH3)2. Il existe aussi des mousses isolantes souples faites à partir de polyoléfine (pour l'isolation thermique de tuyaux plastiques par exemple).
PRESENTATION : Les polyoléfines forment la plus importante famille de matières plastiques, avec quatre représentants (PP, HDPE, LDPE, LLDPE) parmi les plastiques de grande consommation. La consommation mondiale de ces quatre polymères est évaluée à plus de 60 millions de tonnes en 20001.
Seul un petit nombre de polyoléfines a atteint le niveau industriel :
les polyoléfines thermoplastiques semi-cristallines : polyéthylène (PE), polypropylène (PP), polyméthylpentène (PMP), polybutène-1 (PB-1) ;
les polyoléfines élastomères : polyisobutylène (PIB), éthylène-propylène (EPR ou EPM) et éthylène-propylène-diène monomère (EPDM).
PROPRIETES : En raison de leur nature paraffinique, les polyoléfines sont hydrophobes et possèdent en général une grande inertie chimique (aux solvants, acides, bases, etc.). Ces matériaux ont donc une qualité alimentaire. Le collage est très difficile (la surface est particulièrement inerte, des traitements de surface spéciaux sont nécessaires).
Cependant, ils sont sensibles à l'action des UV, et résistent très peu à l'inflammation car leur indice limite d'oxygène est faible (exemple : ILO ~ 17 pour le polyéthylène).
Leur densité est très faible [0,83 (cas du PMP) < d < 0,95] : ils flottent dans l'eau.
Ils sont opaques, sauf le PMP (transparent).
Polytétrafluoréthylène
Promoteurs d'adhésion
SiliconesLes silicones, ou polysiloxanes, sont des composés inorganiques formés d'une chaine silicium-oxygène (...-Si-O-Si-O-Si-O-...) sur laquelle des groupes se fixent, sur les atomes de silicium. Certains groupes organiques peuvent être utilisés pour relier entre elles plusieurs de ces chaines (...-Si-O-...). Le type le plus courant est le poly(diméthylsiloxane) linéaire ou PDMS. Le second groupe en importance de matériaux en silicone est celui des résines de silicone, formées par des oligosiloxanes ramifiés ou en forme de cage (wiki).
Technique des plasmas
Traîtements de surfaceIndex. décimale : 668.3 Adhésifs et produits semblables Résumé : Although five major bonding mechanisms are associated with adhesion promotion, two primary factors predominately influence the adhesion of any type of polymer to another substrate : chemical surface-to-surface interaction at the molecular level, and the wettability of the adhesive so as to enable surface spreading. Adhesion values can also be influenced by the matrix, or vehicle, that enables surface wet-out.
For example, extrusion-coated, water- and solvent-based, and energy-curable adhesives all wet to a surface at different rates. This rate of wettability can be influenced by the surface condition, including the concentration of migrated or deposited contaminants, the concentration of oxides, surface tension level, etc. These factors also directly or indirectly impact adhesion values.Note de contenu : - Table 1. Trial substrates
- Table 2. PTFE substrate test results (tested at 21°C after 24 hrs [72 hrs for 3035] of cure at 21°C)
- Table 3. PE substrate test rsults (tested at 21°C after 24 hrs [72 hrs for 3035] of cure at 21°C).
- Silicone substrate test results (tested at 21°C after 24 hrs [72 hrs for 3035] of cure at 21°C).En ligne : http://www.adhesivesmag.com/articles/92325-surface-treatment-effects Format de la ressource électronique : Web Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=19542
in ADHESIVES & SEALANTS INDUSTRY (ASI) > Vol. 20, N° 10 (10/2013) . - p. 22-25[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 15579 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible