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Enhancement of anticorrosion protection via inhibitor-loaded ZnAlCe-LDH nanocontainers embedded in sol–gel coatings / You Zhang in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 15, N° 2 (03/2018)
[article]
Titre : Enhancement of anticorrosion protection via inhibitor-loaded ZnAlCe-LDH nanocontainers embedded in sol–gel coatings Type de document : texte imprimé Auteurs : You Zhang, Auteur ; Peihang Yu, Auteur ; Junjie Wu, Auteur ; Fei Chen, Auteur ; Yindong Li, Auteur ; Yulin Zhang, Auteur ; You Zuo, Auteur ; Yangaolin Qi, Auteur Année de publication : 2018 Article en page(s) : p. 303-313 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
Cerium
Hydroxydes doubles lamellaires
Nanoparticules
Sol-gel, Procédé
ZincIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : Inhibitor-loaded ZnAlCe layered double hydroxide (LDH) nanocontainers were prepared through the co-precipitation method. Vanadate and molybdate were used as guest inhibitors intercalating in the interlayer galleries of ZnAlCe-LDHs. The samples were characterized in terms of morphology, structure, and release behavior by scanning electron microscopy, X-ray diffraction, Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), and inductively coupled plasma (ICP) techniques. To investigate inhibition behavior, the LDHs particles were embedded in a hybrid sol–gel (SiO x /ZrO x ) layer on aluminum alloy 2024 measured by electrochemical impedance spectroscopy (EIS). The EIS results show that the sol–gel coating with inhibitor-loaded ZnAlCe-LDH particles exhibits high corrosion resistance due to the active inhibition by the dissolution of ZnAlCe-LDHs and inhibitor anions and the exchange behavior of LDHs. Compared with the addition of ZnAlCe-MoO4-LDHs, the coating embedded with ZnAlCe-V2O7-LDHs exhibited better anticorrosion abilities and provided effective protection after a long immersion time. Note de contenu : - EXPERIMENTAL SECTION : Synthesis of ZnAlCe-LDHs intercalated with inhibiting anions - Preparation of sol-gel coatings doped with LDHs - Examination methods
- RESULTS AND DISCUSSION : Characterization of LDHs - Release of inhibitor anions in LDHs - Protective performance of the sol-gel coatings modified with LDHsDOI : 10.1007/s11998-017-9978-6 En ligne : https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11998-017-9978-6.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=30284
in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH > Vol. 15, N° 2 (03/2018) . - p. 303-313[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 19742 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Fabrication of inhibitor anion-intercalated layered double hydroxide host films on aluminum alloy 2024 and their anticorrosion properties / You Zhang in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 12, N° 2 (03/2015)
[article]
Titre : Fabrication of inhibitor anion-intercalated layered double hydroxide host films on aluminum alloy 2024 and their anticorrosion properties Type de document : texte imprimé Auteurs : You Zhang, Auteur ; Jianhua Liu, Auteur ; Yingdong Li, Auteur ; SongMei Li, Auteur ; Mei Yu, Auteur ; Bing Xue, Auteur Année de publication : 2015 Article en page(s) : p. 293-302 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) Catégories : Aluminium -- Alliages
Anticorrosifs
Anticorrosion
Hydroxydes doubles lamellairesTags : 'Layered double hydroxide' Films 'Corrosion inhibitors' 'Aluminium alloy' Anticorrosion Index. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : ZnAl layered double hydroxide (LDH) host films have been synthesized on aluminum alloy 2024 substrate via a facile crystallization method, and then intercalated with different corrosion inhibitor anions (vanadate, molybdate, and 2-mercaptobenzothiazolate). The structures, compositions, and morphologies of the as-synthesized films before and after the anion-exchange reaction were characterized by means of glancing-angle X-ray diffraction, Fourier transform infrared, X-ray photoelectron spectroscopy, and scanning electron microscope techniques. The anticorrosion performance of films was evaluated by potentiodynamic polarization and salt spray test. The results show that all inhibitor anions are successfully intercalated in the layered galleries, providing enhanced corrosion protection for the substrate alloy. The anticorrosion abilities of films loaded with inhibitor anions are ordered as LDH–VO3 > LDH–MBT > LDH–MoO4 > LDH–NO3. Note de contenu : EXPERIMENTAL : Materials - Synthesis of ZnAl-LDH films - Characterization
RESULTS AND DISCUSSION : Sructure and morphology of the LDH films - XPS analysis - Corrosion behavior of the LDH filmsDOI : 10.1007/s11998-014-9644-1 En ligne : https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11998-014-9644-1.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=23648
in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH > Vol. 12, N° 2 (03/2015) . - p. 293-302[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 17119 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible A facile approach to superhydrophobic LiAl-layered double hydroxide film on Al-Li alloy substrate / You Zhang in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 12, N° 3 (05/2015)
[article]
Titre : A facile approach to superhydrophobic LiAl-layered double hydroxide film on Al-Li alloy substrate Type de document : texte imprimé Auteurs : You Zhang, Auteur ; Jianhua Liu, Auteur ; Yingdong Li, Auteur ; Mei Yu, Auteur ; SongMei Li, Auteur ; Bing Xue, Auteur Année de publication : 2015 Article en page(s) : p. 595-601 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) Catégories : Aluminium -- Alliages
Caractérisation
Couches minces
Hydrophobie
Hydroxydes doubles lamellaires
Spectroscopie de photoélectrons
Surfaces (technologie)Index. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : A highly oriented LiAl-layered double hydroxide (LDH) film was first fabricated via a facile in situ growth method on Al–Li alloy. The morphology and structure of the LDH film were characterized using scanning electron microscopy, atomic force microscopy, X-ray diffraction, and transmission electron microscopy. After chemical modification with 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyltrimethoxysilane, the chemical compositions and states of surface-modified film were analyzed by Fourier transform infrared spectroscopy and X-ray photoelectron spectroscopy. The results showed that the nest-like structure of LiAl-LDH film was composed of interconnected LiAl-LDH nanosheets, which oriented almost vertically to the substrate surface. After chemical modification, a superhydrophobic surface was obtained with water contact angle of 168°. The formation mechanism of the superhydrophobic film was also discussed. Note de contenu : - Materials
- Synthesis of LiAl-LDH film
- Preparation of superhydrophobic film
- CharacterizationDOI : 10.1007/s11998-015-9660-9 En ligne : https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11998-015-9660-9.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=24183
in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH > Vol. 12, N° 3 (05/2015) . - p. 595-601[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 17244 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible