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JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY (JCT) . Vol. 67, N° 840The evolution of technology and informationMention de date : 01/1995 Paru le : 01/01/1995 |
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Ajouter le résultat dans votre panierAn additives approach to defect elimination in thermoplastic waterborne industrial maintenance coatings / Joel Schwartz in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY (JCT), Vol. 67, N° 840 (01/1995)
[article]
Titre : An additives approach to defect elimination in thermoplastic waterborne industrial maintenance coatings Type de document : texte imprimé Auteurs : Joel Schwartz, Auteur ; Stephen V. Bogar, Auteur Année de publication : 1995 Article en page(s) : p. 21-30 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) Catégories : Agents mouillants
Antimousse
Dépôt par pulvérisation
Revêtements
Revêtements -- Défauts:Peinture -- Défauts
Revêtements en phase aqueuse -- Additifs:Peinture en phase aqueuse -- Additifs
Système de pulvérisation (technologie)
ThermoplastiquesUne matière thermoplastique désigne une matière qui se ramollit (parfois on observe une fusion franche) d'une façon répétée lorsqu'elle est chauffée au-dessus d'une certaine température, mais qui, au-dessous, redevient dure. Une telle matière conservera donc toujours de manière réversible sa thermoplasticité initiale. Cette qualité rend le matériau thermoplastique potentiellement recyclable (après broyage). Cela implique que la matière ramollie ne soit pas thermiquement dégradée et que les contraintes mécaniques de cisaillement introduites par un procédé de mise en forme ne modifient pas la structure moléculaire.Index. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : Airless spray applied industrial maintenance topcoats can suffer from defects such as microfoam, gloss loss, retraction, and a reduction in corrosion resistance. By careful selection of additives, such as dispersants, defoamers, and wetting agents, the coatings chemist can reduce or eliminate these defects. Basic and empirical data are presented that will demonstrate how these defects were managed in several model industrial maintenance coating formulations Note de contenu : - CONCEPTS/THEORY
- EXPERIMENTAL DETAILS : Coatings preparation - Coatings evaluation
- RESULTS AND DISCUSSION : Defect control--An additives solution - Acrylic Latex I based model formulation--Results - Acrylic Latex II based model formulation--Results - Acrylic Latex II based model formulation--Results - All model formulations--Wetting propeeties - Microfoam formation/Elimination--Possible MechanismsPermalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=18487
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 003487 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible 003498 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Exclu du prêt Thermal and impact induced stress failure in painted TPO : The role of surface morphology / Rose A. Ryntz in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY (JCT), Vol. 67, N° 840 (01/1995)
[article]
Titre : Thermal and impact induced stress failure in painted TPO : The role of surface morphology Type de document : texte imprimé Auteurs : Rose A. Ryntz, Auteur ; A. C. Ramamurthy, Auteur ; Dennis J. Mihora, Auteur Année de publication : 1995 Article en page(s) : p 35-46 Note générale : Blibliogr. Langues : Américain (ame) Catégories : Contraintes (mécanique)
Matières plastiques
Matières plastiques -- Détérioration
Morphologie (matériaux)
PolyoléfinesUne polyoléfine, parfois appelée polyalcène, désigne un polymère aliphatique saturé, synthétique, issu de la polymérisation d'une oléfine (aussi appelée un alcène) telle l'éthylène et ses dérivés.
La formule générale est -(CH2-CRR')n-, où R et R' peuvent être l'atome d'hydrogène (H) ou les radicaux alkyle apolaires CH3, CH2-CH3, CH2-CH(CH3)2. Il existe aussi des mousses isolantes souples faites à partir de polyoléfine (pour l'isolation thermique de tuyaux plastiques par exemple).
PRESENTATION : Les polyoléfines forment la plus importante famille de matières plastiques, avec quatre représentants (PP, HDPE, LDPE, LLDPE) parmi les plastiques de grande consommation. La consommation mondiale de ces quatre polymères est évaluée à plus de 60 millions de tonnes en 20001.
Seul un petit nombre de polyoléfines a atteint le niveau industriel :
les polyoléfines thermoplastiques semi-cristallines : polyéthylène (PE), polypropylène (PP), polyméthylpentène (PMP), polybutène-1 (PB-1) ;
les polyoléfines élastomères : polyisobutylène (PIB), éthylène-propylène (EPR ou EPM) et éthylène-propylène-diène monomère (EPDM).
PROPRIETES : En raison de leur nature paraffinique, les polyoléfines sont hydrophobes et possèdent en général une grande inertie chimique (aux solvants, acides, bases, etc.). Ces matériaux ont donc une qualité alimentaire. Le collage est très difficile (la surface est particulièrement inerte, des traitements de surface spéciaux sont nécessaires).
Cependant, ils sont sensibles à l'action des UV, et résistent très peu à l'inflammation car leur indice limite d'oxygène est faible (exemple : ILO ~ 17 pour le polyéthylène).
Leur densité est très faible [0,83 (cas du PMP) < d < 0,95] : ils flottent dans l'eau.
Ils sont opaques, sauf le PMP (transparent).
Résistance au chocs
Revêtements -- Propriétés mécaniques:Peinture -- Propriétés mécaniques
Simulation par ordinateur
Surfaces (Physique)
ThermoplastiquesUne matière thermoplastique désigne une matière qui se ramollit (parfois on observe une fusion franche) d'une façon répétée lorsqu'elle est chauffée au-dessus d'une certaine température, mais qui, au-dessous, redevient dure. Une telle matière conservera donc toujours de manière réversible sa thermoplasticité initiale. Cette qualité rend le matériau thermoplastique potentiellement recyclable (après broyage). Cela implique que la matière ramollie ne soit pas thermiquement dégradée et que les contraintes mécaniques de cisaillement introduites par un procédé de mise en forme ne modifient pas la structure moléculaire.Index. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : With the introduction of new plastic substrates such as thermoplastic olefins, there is a need to establish a reliable baseline knowledge on stone impact response characteristics under a variety of impact conditions, coating types, coating application conditions, substrate processing, and surface pretreatment conditions. Dynamic mechanical properties of engineering plastics and polymeric coatings are strong functions of the temperature and strain rate which affect impact response. In injection molded plastics, morphology, crystallinity, composition, and in-plane stresses at the surface can significantly differ from those observed in the bulk. In injection molded TPO layered surfaces, structures exist which consist of varying crystallinities of cohesively weak polypropylene and rubber. Based on the morphological complexity of the TPO substrate, stone impact response of a painted TPO surface is a complex phenomenon. This work is to present an approach, via a numerical simulation based on a physical model developed in our laboratories, to predict the locus of failure within TPO due to stone impact Note de contenu : - ANALYSIS OF DELAMINATION CAUSED BY EXTERNAL STRESSES
- PHENOMENOLOGY OF STONE IMPACT DAMAGE
- NEED FOR NUMERICAL SIMULATION, NUMERICAL SIMULATION CODES, AND ADVANTAGES OF NUMERICAL SIMULATION
- NUMERICAL SIMULATION OF STONE IMPACT FOR PAINTED TPO: A PRELIMINARY ELASTIC MODEL WITH NO FAILURE CRITERION
- RESULTS AND DISCUSSION : Some general observations
- RECOMMENDATIONSPermalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=18488
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[article]
Titre : Bivariate approach to viscosity adjustment Type de document : texte imprimé Auteurs : Michael J. Eiseman, Auteur Année de publication : 1995 Article en page(s) : p. 47-51 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) Catégories : Cinématique
Haut extrait sec
Modèles mathématiques
Plan d'expérience
Revêtements:Peinture
Rhéologie
Statistique
ViscositéIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : This article outlines a method to produce temperature-corrected solvent reduction charts to enable high-solids coating manufacturers and users to simply, quickly, and accurately adjust the viscosity of a coating before application. The method allows accurate control of viscosity without requiring the operator to bring a sample to a standard temperature. Generation of the charts requires minimal and easily obtained data. A bivariate strategy is the key to this method. Modeling the kinematic viscosity of the coating, V2, using an empirical equation (8) enables simultaneous prediction of the effects of temperature, T, and weight fraction solvent reduction, r. Since equation (8) is linear with respect to the fitting parameters, simple multiple linear regression yields parameters, simple multiple linear regression yields parameter estimates. One typically achieves correlations with R2 values of 0.99 Note de contenu : - Materials
- Kinematic viscosity determination,n
- Experimental Design
- Statistical analyses of data
Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=18489
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