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Titre : |
Fabrication of superhydrophobic polyethylene parts by rotomolding |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
Zaita Ortega, Auteur ; N. Diaz, Auteur ; M. E. Alemán-DomÃnguez, Auteur ; A. Romero, Auteur ; M. D. Monzón, Auteur ; J. A. Gómez-Tejedor, Auteur |
Année de publication : |
2016 |
Article en page(s) : |
p. 104-107 |
Note générale : |
Bibliogr. |
Langues : |
Anglais (eng) |
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. Angle de contact Hydrophobie Matières plastiques -- Rotomoulage Moules d'injection Polyéthylène Surfaces -- Analyse
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Index. décimale : |
668.9 Polymères |
Résumé : |
In this study, the feasibility of obtaining superhydrophobic polyethylene parts by rotational molding has been confirmed. The superhydrophobicity is obtained through the surface modification of the thermoplastic by using a microrough aluminium mold. The treatment used to create the microroughness of the mold was an electrochemical process followed by heating at 180 °C. Once the superhydrophobic aluminium mold has been prepared, several rotomolding cycles were carried out. The mold was then used for obtaining rotomolded test cube parts using a conventional polyethylene grade. The behavior of the parts under a water jet show a superhydrophobic behavior of the surface, fact confirmed by the measurement of contact angles above 145°. |
Note de contenu : |
- MATERIALS AND METHODS : Preparation of the aluminum substrate - Electrochemical treatment of the mold - Activation of the surface - Replication of superhydrophobic polyethylene parts - Measurement of the contact angle - SEM observation of the polyethylene surface
- RESULTS AND DISCUSSION : Replication of superhydrophobic polyethylene parts - Measurement of the contact angle - SEM observation of the polyethylene surface |
DOI : |
10.3139/217.3161 |
En ligne : |
https://drive.google.com/file/d/1vmzwL8x669PPLnQxsFO5Dx3TpQ-Obvqc/view?usp=drive [...] |
Format de la ressource électronique : |
Pdf |
Permalink : |
https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=25775 |
in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING > Vol. XXXI, N° 1 (03/2016) . - p. 104-107
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