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Flame retardancy and smoke suppression properties of transparent intumescent fire-retardant coatings reinforced with layered double hydroxides / Zhisheng Xu in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 17, N° 1 (01/2020)
[article]
Titre : Flame retardancy and smoke suppression properties of transparent intumescent fire-retardant coatings reinforced with layered double hydroxides Type de document : texte imprimé Auteurs : Zhisheng Xu, Auteur ; Nan Deng, Auteur ; Long Yan, Auteur Année de publication : 2020 Article en page(s) : p. 157-169 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) Catégories : Anti-fumée
Caractérisation
Essais (technologie)
Hydroxydes doubles lamellaires
IgnifugeantsComposé chimique utilisé pour réduire l'inflammabilité. Il peut être incorporé au produit durant sa fabrication ou appliqué ultérieurement à sa surface.
Intumescence (chimie)
Mesure
Protection passive contre l'incendiela protection passive contre l’incendie dans les bâtiments est essentiellement préventive. Elle représente l’ensemble des mesures constructives permettant à un ouvrage ou une partie d’ouvrage de résister à un incendie pendant un temps prédéterminé fixé par la réglementation de construction en vigueur pour le type de bâtiment concerné. Ces mesures sont destinées à : stopper la progression des fumées, éviter la propagation des flammes, maintenir la stabilité au feu des éléments de structure le plus longtemps possible malgré l’action d’un incendie, contenir les effets thermiques le plus longtemps possible à la zone sinistrée.
La principale spécificité de la protection passive est que dès le début d’un incendie, elle fonctionne sans aucune intervention humaine ni aucun apport extérieur d’énergie.
C’est une protection durable, l’efficacité de la plupart des produits utilisés dans la protection passive n’étant pas limitée dans le temps.
Les principaux moyens de la protection passive sont : Pour les structures, le flocage, l’encoffrement, les peintures ou enduits intumescents… Pour le compartimentage, les parois, les portes coupe-feu, les calfeutrements coupe-feu de pénétration de câbles et de tuyaux, les cheminements techniques protégés...
Revêtements protecteurs
Stabilité thermique
Transparence (optique)Index. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : A series of novel layered double hydroxide (LDH)-modified phosphate esters (LPPBs) flame retardants were synthesized by the reaction of flexible phosphate ester (PPB) and LDHs with different mass ratio and then well characterized by Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) and 1H nuclear magnetic resonance spectroscopy (1H NMR). The obtained LPPBs were mixed with melamine formaldehyde resin to produce transparent fire-retardant coatings applied on wood substrates. The coatings containing LDHs exhibit a high degree of transparency even at high LDH contents due to the well dispersed and completely exfoliated state of LDHs in the amino matrix, as determined from the results of X-ray diffraction (XRD) patterns and scanning electron microscopy (SEM) images. The fire protection tests show that the values of weight loss, char index, and flame spread rating of the coatings are remarkably decreased with the introduction of LDHs concomitant with an increase in the intumescent factor. The cone calorimeter and smoke density tests show that the flame retardancy and smoke suppression properties of the coatings are significantly improved with the introduction of LDHs due to the formation of a more compact, continuous, and intumescent char during combustion. The results of thermogravimetric (TG) analysis show that the thermal stability and residual weight of the coatings are gradually increased with increasing LDH content. Char residue analysis shows that the introduction of LDHs into the coatings contributes to generating more phosphorus-rich crosslinking structures and aromatic structures in the condensed phase that produce a more compact and thermally stable char against the release of heat and smoke, thus exhibiting excellent flame retardancy and smoke suppression properties. Note de contenu : - EXPERIMENTAL : Material - Synthesis of PPB and LPPBs - Preparation of transparent fire-retardant coatings - Measurements and characterization
- RESULTS AND DISCUSSION : Characterization of PPB and the LPPBs - Transparency analysis - Fire protection tests - Cone calorimeter test - Smoke density test - Thermal stability analysis - Char residue analysisDOI : 10.1007/s11998-019-00249-8 En ligne : https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11998-019-00249-8.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=33735
in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH > Vol. 17, N° 1 (01/2020) . - p. 157-169[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 21517 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Flame retardancy effects on intumescent coatings with vinyl acetate copolymers / C.-S. Chuang in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING, Vol. XXXIV, N° 5 (11/2019)
[article]
Titre : Flame retardancy effects on intumescent coatings with vinyl acetate copolymers Type de document : texte imprimé Auteurs : C.-S. Chuang, Auteur ; Y.-J. Fan, Auteur ; Horn-Jiunn Sheen, Auteur Année de publication : 2019 Article en page(s) : p. 541–550 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Calorimétrie
Combustion
Copolymère éthylène acétate de vinyle
Essais de comportement au feu
IgnifugeantsComposé chimique utilisé pour réduire l'inflammabilité. Il peut être incorporé au produit durant sa fabrication ou appliqué ultérieurement à sa surface.
Intumescence (chimie)
Polyacétate de vinyle
Polymères en émulsion
Revêtements -- Additifs:Peinture -- Additifs
Statistique
ThermogravimétrieIndex. décimale : 668.4 Plastiques, vinyles Résumé : This research aimed to study the effects of fire combustion on materials coated with ethylene vinyl acetate and polyvinyl acetate copolymer emulsion resins with differing foam producing substance to dehydrating agent ratios. The flame retardancy of these materials was assessed by evaluating their heat release, CO and CO2 emissions. Experimental results indicate that intumescent paint formulations significantly enhance the flame retardancy of painted plywood, thus reducing peak heat release rate and extending the time to reach peak heat release rate. Moreover, a low amount of foam producing substance enhances the fire retardancy of plywood panels. Furthermore, binder resin containing vinyl acetate monomer in intumescent coatings can enhance fire performance. In addition, low foam producing substance content can form an ideal char layer, which significantly reduces CO and CO2 emissions. The mechanism to achieve more favorable fire performance was verified by carrying out thermogravimetric analysis, which demonstrated lower weight loss. The results of this study provide an improved understanding of the effects of intumescent coatings. Note de contenu : - EXPERIMENTAL : Materials - Sample preparations - Flammability tests - Thermogravimetric analysis - Statistical analysis
- RESULTS AND DISCUSSION : Cone calorimeter test of different coatings on plywood panels - Thermogravimetric analysis - CO/CO2 emission of different coatings and analysis - Statistical analysis of different formulationsDOI : https://doi.org/10.3139/217.3811 En ligne : https://drive.google.com/file/d/12HjQLixg3UjKTbnxbk0fqgp02_MYce3C/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=33616
in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING > Vol. XXXIV, N° 5 (11/2019) . - p. 541–550[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 21324 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Flame retardancy of acrylic emulsion resin intumescent coatings added with alkaline lignin on plywood / Chih-Shen Chuang in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 21, N° 2 (03/2024)
[article]
Titre : Flame retardancy of acrylic emulsion resin intumescent coatings added with alkaline lignin on plywood Type de document : texte imprimé Auteurs : Chih-Shen Chuang, Auteur ; Po-Heng Lin, Auteur ; Cheng-Jung Lin, Auteur Année de publication : 2024 Article en page(s) : p. 611-622 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) Catégories : Contreplaqué
Formulation (Génie chimique)
IgnifugeantsComposé chimique utilisé pour réduire l'inflammabilité. Il peut être incorporé au produit durant sa fabrication ou appliqué ultérieurement à sa surface.
Intumescence (chimie)
LignineLa lignine est un des principaux composants du bois, avec la cellulose, l'hémicellulose et des matières extractibles. La lignine est présente principalement dans les plantes vasculaires et dans quelques algues. Ses principales fonctions sont d'apporter de la rigidité, une imperméabilité à l'eau et une grande résistance à la décomposition. Toutes les plantes vasculaires, ligneuses et herbacées, fabriquent de la lignine. Quantitativement, la teneur en lignine est de 3 à 5 % dans les feuilles, 5 à 20 % dans les tiges herbacées, 15 à 35 % dans les tiges ligneuses. Elle est moindre pour les plantes annuelles que pour les vivaces, elle est maximum chez les arbres. La lignine est principalement localisée entre les cellules (voir parois pectocellulosiques), mais on en trouve une quantité significative à l'intérieur même de celles-ci. Bien que la lignine soit un réseau tridimensionnel hydrophobe complexe, l'unité de base se résume essentiellement à une unité de phénylpropane. La lignine est le deuxième biopolymère renouvelable le plus abondant sur la Terre, après la cellulose, et, à elles deux, elles cumulent plus de 70 % de la biomasse totale. C'est pourquoi elle fait l'objet de recherches en vue de valorisations autres que ses utilisations actuelles en bois d'œuvre et en combustible.
Voie de biosynthèse : La lignine est une molécule dont le précurseur est la phénylalanine. Cet acide aminé va subir une cascade de réactions faisant intervenir une dizaine de familles d'enzymes différentes afin de former des monolignols. Ces enzymes sont : phénylalanine ammonia-lyase (PAL), cinnamate 4-hydroxylase (C4H), 4-coumarate:CoA ligase (4CL), hydroxycinnamoyl-CoA shikimate/quinate hydroxycinnamoyl transferase (HCT), p-coumarate 3-hydroxylase (C3H), caffeoyl-CoA o-methyltransferase (CCoAOMT), cinnamoyl-CoA reductase (CCR), ferrulate 5-hydroxylase (F5H), caffeic acid O-methyltransferase (COMT) et cinnamyl alcohol deshydrogenase (CAD). Dans un certain nombre de cas, des aldéhydes peuvent également être incorporés dans le polymère.
Polyacryliques
Résonance magnétique nucléaire
Revêtements en phase aqueuse -- Additifs
Revêtements organiques
Revêtements protecteursIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : This study investigated the flame retardancy of water-based intumescent coatings for plywood by conducting flame retardancy tests by using water-based acrylic resin mixed with various concentrations (1%, 3%, 5%, and 10%) of alkaline lignin. Intumescent coatings containing alkaline lignin demonstrated superior flame retardancy compared with those without additives. At a concentration of 5%, the alkaline lignin promoted the formation of an ideal char layer during combustion. The chemical structure and durability of the phosphorus-carbon structure in the intumescent coatings were investigated through Fourier transform infrared spectroscopy and solid-state nuclear magnetic resonance analysis (13C and 31P). The analysis results reveal that intumescent coatings containing 5% alkaline lignin were more effective in reducing flammability than those containing higher concentrations of alkaline lignin. Note de contenu : - EXPERIMENT : Sample preparation - Thermal property analysis of intumescent coatings - Cone calorimeter tests - Infrared spectroscopy
13C and 31P solid-state NMR spectroscopy
- RESULTS AND DISCUSSION : Analysis of flame retardancy of intumescent coatings containing alkaline lignin - TGA of intumescent coatings - FTIR analysis - 13C and 31P solid-state NMR analysis
- Table 1 : Different formulations of intumescent coatings in a solid weight ratio (w/w)En ligne : https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11998-023-00844-w.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=40781
in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH > Vol. 21, N° 2 (03/2024) . - p. 611-622[article]Foam jackets for steel columns in PROTECTIVE COATINGS EUROPE (PCE), Vol. 5, N° 2 (04-05-06/2013)
[article]
Titre : Foam jackets for steel columns Type de document : texte imprimé Année de publication : 2013 Article en page(s) : p. 42-44 Langues : Anglais (eng) Catégories : Ignifugeants Composé chimique utilisé pour réduire l'inflammabilité. Il peut être incorporé au produit durant sa fabrication ou appliqué ultérieurement à sa surface.
Intumescence (chimie)
Mousse (chimie)
Protection thermique
Revêtements protecteursIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : Sports stadiums, skyscrapers and airport terminals are just three examples of the incresing number of new building going up in metropolitan areas at a breathtaking rate. They predominantly feature roofs and frames made of steel, because steel skeletons have a low dead load, but a high loas-bearing capacity and are usually quick and easy to assemble. However, the higher and larger the building, the greater the importance of the protection. Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=18802
in PROTECTIVE COATINGS EUROPE (PCE) > Vol. 5, N° 2 (04-05-06/2013) . - p. 42-44[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 15088 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Foam jackets for steel columns / Mohammed Sanaobar in POLYMERS PAINT COLOUR JOURNAL - PPCJ, Vol. 210, N° 4658 (02/2020)
[article]
Titre : Foam jackets for steel columns Type de document : texte imprimé Auteurs : Mohammed Sanaobar, Auteur Année de publication : 2020 Article en page(s) : p. 33-34 Langues : Anglais (eng) Catégories : Acier de construction
IgnifugeantsComposé chimique utilisé pour réduire l'inflammabilité. Il peut être incorporé au produit durant sa fabrication ou appliqué ultérieurement à sa surface.
Intumescence (chimie)
Métaux -- Revêtements protecteursIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : The author discusses a new dispersion, which serves as a binder, ensuring the necessary elasticity, strength and adhesion of the protective layer. Note de contenu : - Passive fire protection means increased safety
- Selecting the right binder - a key factor
- Vinnapas EZ 3112 environmentally friendly and highly fire resistantEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1RyDQMuqH_AWhdGsZD46YgZKGPHiYB4VM/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=33551
in POLYMERS PAINT COLOUR JOURNAL - PPCJ > Vol. 210, N° 4658 (02/2020) . - p. 33-34[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 21529 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible 21528 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible High-quality binder for intumescent coatings / Mehta Khushbu in PAINTINDIA, Vol. LXVII, N° 10 (10/2017)
PermalinkPermalinkIndicative fire tests to investigate heat insulation scenario of wired glasses sprayed with intumescent coatings / Ying-Ji Chuang in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 9, N° 2 (03/2012)
PermalinkInfluence of expanded vermiculite on fire protection of intumescent fireproof coatings for steel structures / Yadong Xue in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 12, N° 2 (03/2015)
PermalinkInfluence of heat-stable filler, on the thermal shielding performance of water-based intumescent fire-resistive coating for structural steel applications / Ravindra G. Puri in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 14, N° 2 (03/2017)
PermalinkInfluence of nano-boron nitride on anti-aging property of waterborne fire-resistive coatings / Ying Dong in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 11, N° 5 (09/2014)
PermalinkInfluence of nano-boron nitride on fire protection of waterborne fire-resistive coatings / Ying Dong in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 11, N° 2 (03/2014)
PermalinkInfluences of silicone emulsion on fire protection of waterborne intumescent fire-resistive coating / Ying Dong in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 11, N° 2 (03/2014)
PermalinkInspection of field-applied, thin-film intumescent paint / Troy E. Fraebel in JOURNAL OF PROTECTIVE COATINGS & LININGS (JPCL), Vol. 34, N° 12 (12/2017)
PermalinkIntumescent alkali silicate and geopolymer coatings against hydrocarbon fires / Burak Ulusoy in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 20, N° 1 (01/2023)
PermalinkIntumescent and flame retarding coatings / Karan Bhangaonkar in PAINTINDIA, Vol. LXIII, N° 12 (12/2013)
PermalinkPermalinkIntumescent coatings based on alkali-activated borosilicate inorganic polymers / Adrian Ionut Nicoara in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 17, N° 3 (05-06/2020)
PermalinkIntumescent coatings can meet demanding aesthetic and safety standards / Ronnie Peskens in POLYMERS PAINT COLOUR JOURNAL - PPCJ, Vol. 210, N° 4661 (05/2020)
PermalinkIntumescent coatings for fire resistance of steel structures : current approaches for qualification and design / Donatella de Silva in POLYMERS PAINT COLOUR JOURNAL - PPCJ, Vol. 212, N° 4676 (08/2022)
PermalinkIntumescent coatings for polymer substrates / Claudio Pagella in POLYMERS PAINT COLOUR JOURNAL - PPCJ, Vol. 203, N° 4584 (05/2013)
PermalinkIntumescent coatings : A review on recent progress / Ravindra G. Puri in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 14, N° 1 (01/2017)
PermalinkIntumescent coatings, the functional fire protection / Claudio Pagella in DOUBLE LIAISON, N° 573 (03/2010)
PermalinkIntumescent coatings : truly functional coatings that save lives latest developments / Christophe Baude in DOUBLE LIAISON, N° 614 (12/2016)
PermalinkIntumescent coatings under fast heating / Kristian Petersen Nørgaard in EUROPEAN COATINGS JOURNAL (ECJ), N° 6 (06/2012)
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