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Titre : |
Effect of sol–gel layers obtained from GLYMO/MTES mixtures on the delamination of a cataphoretic paint on AA1050 |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
Michele Fedel, Auteur |
Année de publication : |
2017 |
Article en page(s) : |
p. 425-435 |
Note générale : |
Bibliogr. |
Langues : |
Américain (ame) |
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. Anticorrosifs Anticorrosion Electrophorèse Essais accélérés (technologie) Métaux -- Revêtements protecteurs Polyéther amine Revêtements:Peinture
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Index. décimale : |
667.9 Revêtements et enduits |
Résumé : |
In this study, the performance of different sol–gel layers produced from different mixtures of silicon alkoxides precursors (γ-glycidoxypropyltrimethoxysilane, GLYMO, and methyltriethoxysilane, MTES) applied on AA1050 aluminum alloy as a pretreatment prior to depositing an electrophoretic paint (polyether–polyamine polymeric blend) is investigated. The structure of the sol–gel coatings was characterized by means of ATR FTIR, while the corrosion protection properties were assessed by polarization curves. Accelerated laboratory tests, such as exposure in both neutral and acetic salt spray chambers and filiform corrosion tests, were employed to investigate the corrosion protection properties of the cataphoretic paint-coated samples. The failure mechanisms of the different coatings were investigated. The experiments revealed that the presence of GLYMO in the sol–gel coating seems not to be suitable for acting as a coupling agent between the paint and the aluminum substrate. On a positive note, this work shows that the filiform corrosion test seems to be the most appropriate test to evaluate the efficiency of sol–gel layers employed as pretreatment to enhance the corrosion protection provided by a paint on an aluminum substrate. |
DOI : |
10.1007/s11998-016-9860-y |
En ligne : |
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11998-016-9860-y.pdf |
Format de la ressource électronique : |
Pdf |
Permalink : |
https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=28157 |
in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH > Vol. 14, N° 2 (03/2017) . - p. 425-435
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