[article]
Titre : |
Universal concentrate |
Type de document : |
texte imprimé |
Année de publication : |
2007 |
Article en page(s) : |
p. 26-28 |
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. Colorimétrie Ethoxylate d'alkylphénol Nonylphenol éthoxylates Oxyde de fer Pigments métalliques Produits chimiques -- Suppression ou remplacement Rhéologie
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Index. décimale : |
667.2 Colorants et pigments |
Résumé : |
This article is about the development of an APE replacement for use as dispersing additives for transparent iron oxides and aluminium pigments. More than 40,000t of alkylphenolethoxylates (APEs) are produced annually. They are highly versatile and therefore used in the most diverse applications such as detergents, plastics and in the agrochemicals and coatings industries. In the latter, alkylphenolethoxylates are employed in the manufacture of universal pigment concentrates. These are waterborne formulations for colouring waterborne and solventborne base paints. The use of such universal pigment concentrates is state-of-the-art but the use of alkylphenolethoxylates (mainly nonylphenolethoxylates, [NPE]) is, for many reasons, questionable. The most serious is certainly the threat to water posed by nonylphenol, a decomposition product of nonylphenolethoxylate, which is formed as soon as NPE reaches the environment and thus waste water. Nonylphenol is similar to the female hormone, 17-β-oestradiol. The intervention of such decomposition products in the reproduction cycles of fish and mammals is considered proven. Moreover, even low concentrations of nonphenol are toxic to aquatic life. Despite these serious ecological problems and related regulatory controls, replacing nonylphenolethoxylates in universal pigment concentrates has proved difficult and lengthy due to the almost complete lack of suitable alternatives. Pigment concentrates based on transparent iron oxide and slurries of aluminium pigments pose a particular challenge. |
Note de contenu : |
- Nonylphenolethoxylate and ionic derivates
- Risk-free aromatic ring-containing structures
- Tested formulations
- Rheology
- Colourimetric tests
- Further development
- Transparent iron oxides
- FIGURES : 1. Comparison of 17-,oestradiol with nonylphenol - 2. Non-ionic NP structure and isphosphate derivative - 3. Phosphate with a polyether containing styrene oxide - 4. Viscosity profiles of iron oxide red concentrates - 5. Typical results in a waterborne acrylic emulsion and in a solvent borne alkyd paint
- TABLES : 1. Tested formulations - 2. Results with iron oxides - Sample formulation with transparent iron oxides |
En ligne : |
https://drive.google.com/file/d/1BqTnQdSKGNXbH4Pq1f9uxDAgXdWe0zNb/view?usp=drive [...] |
Format de la ressource électronique : |
Pdf |
Permalink : |
https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=27417 |
in POLYMERS PAINT COLOUR JOURNAL - PPCJ > Vol. 197, N° 4510 (03/2007) . - p. 26-28
[article]
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