Titre : |
Improved surface performance |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
Steven Block, Auteur ; Masayuki Hayashi, Auteur ; Peter Hupfield, Auteur ; Tetsuya Masutani, Auteur ; Tetsuo Shimizu, Auteur ; Masahiko Maeda, Auteur ; Katsuhiko Imoto, Auteur |
Année de publication : |
2007 |
Article en page(s) : |
p. 43-45 |
Langues : |
Anglais (eng) |
Catégories : |
Adhésion Basses températures Essais d'adhésion Fluoropolymères HydrosilylationLa réaction d'hydrosilylation consiste en l'addition d'une fonction hydrogénosilane (Si-H) sur un composé organique insaturé.
Il existe principalement deux méthodes pour mettre en œuvre cette réaction :
La génération de radicaux silyle : thermiquement (300 °C), par irradiation (rayonnement ultraviolet ou par décomposition de peroxydes ou d'azonitriles.
La catalyse par des métaux de transition généralement du groupe VIII. Parmi ces différents catalyseurs employés pour la réaction d'hydrosilylation, les composés à base de platine et plus particulièrement l'acide hexachloroplatinique hexahydraté sont ceux qui présentent la plus grande efficacité1. Ce catalyseur utilisé en très faible quantité et pour des temps de réaction généralement inférieurs à 5 h permet d'atteindre des rendements relativement élevés.
Un mécanisme plus récent de l'hydrosilylation a été proposé dans la thèse de Patrick Cancouët sur un polysiloxane porteur de fonction hydrogénosilanes latérales. Résistance aux conditions climatiques Réticulation (polymérisation) Revêtements:Peinture 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). Tétrafluoro éthylcystéine
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Index. décimale : |
667.9 Revêtements et enduits |
Résumé : |
Recent developments ad Dow Corning in the chemistry of silicone and fluorine materials for coatings applications, present exciting opportunities from the synergistic effect of two chemistry sets.
The introduction of hydrosilylation cure chemistry into a TFEC-based coating provides excellent physical properties. Fast and low temprature curing can be achieved easily contributing to a potentail reduction in energy consumption, thus lowering processing costs and broadening application areas especially on substrates, which are easily damaged at high fabrication temperatures. Good weatherability derived from the TFEC polymer system was maintained or somewhat improved with the hydrosilylation cure system. In addition several unexpected results - high flexibility and hard film poperties with good unprimed adhesion to many common substrates - were demonstrated. These outlanding properties can significantly broaden the range of applications where this technology could be applied. |
Note de contenu : |
- TABLES : 1. Properties of common fluoropolymers - 2. Adhesion tests for TFEC based coatings
- FIGURES : 1. Structural components and their role in TFEC based coatings - 2. cure system of hydrosilylation based TFEC coating - 3. Comparison of cure speed of TFEC based coating with different cure systems - 4. Flexibility andhardness of TFEC based coatings - 5. Weatherability test of TFEC based coatings |
En ligne : |
https://drive.google.com/file/d/1GZPG5Mr6LPiXKHTKnWqZh8l24-UfVNtP/view?usp=drive [...] |
Format de la ressource électronique : |
Pdf |
Permalink : |
https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=27297 |
in POLYMERS PAINT COLOUR JOURNAL - PPCJ > Vol. 197, N° 4517 (10/2007) . - p. 43-45