Titre : |
POSS functionalized with mixed fluoroalkyl and methacryloxy substituents as modifiers for UV-curable coatings |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
Agnieszka Marcinkowska, Auteur ; Dawid Przadka, Auteur ; Ewa Andrzejewska, Auteur |
Année de publication : |
2019 |
Article en page(s) : |
p. 167-178 |
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. Bois -- Revêtements Formulation (Génie chimique) Hydrophobie Métaux -- Revêtements Résistance à l'abrasion Silsesquioxanes oligomères polyhèdres
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Index. décimale : |
667.9 Revêtements et enduits |
Résumé : |
UV-curable acrylate-based coatings were modified by copolymerization of base resins with polyhedral oligomeric silsesquioxanes (POSS) containing four methacryloxy and four fluoroalkyl substituents in one molecule (4M4F-POSS), giving hybrid organic–inorganic coatings. Such modifiers are covalently linked to the matrix (by methacryloxy groups) preventing them from exuding onto the surface, and fluoroalkyl substituents (along with the POSS cages) improve scratch resistance and hydrophobicity. Two types of POSS derivatives differing with the length of the fluoroalkyl chain were tested. These compounds were applied in two types of formulations: wood-derived and aluminum substrates. Modification of the coatings led to a substantial increase in the hydrophobicity and enhanced scratch resistance after incorporation of only 1.5 wt% of the modifier. Water contact angle increased by up to 14–160% of the initial value, whereas the scratch hardness for the first surface stripping improved by about 30–170% in the presence of 5 wt% of POSS. The latter can be associated with the increase in the surface sliding properties caused by the presence of fluoroalkyl substituents of the modifier. Better results were obtained for POSS containing shorter fluoroalkyl substituents. |
Note de contenu : |
- MATERIALS AND EXPERIMENTAL METHODS : Reagents - Coating formulation - Coating application and curing - Characterization of coatings before and after UV-curing
- RESULTS AND DISCUSSION : Coatings on MDF substrate (based on E80/E81 resin) - Coatings on aluminum plates (based on E860/E80/HDDA resin)- Scratch hardness
- Table 1 : UV-curable formulations for MDF plates
- Table 2 : UV-curable formulations for aluminum plates |
DOI : |
10.1007/s11998-018-0111-2 |
En ligne : |
https://link.springer.com/article/10.1007/s11998-018-0111-2 |
Format de la ressource électronique : |
Pdf |
Permalink : |
https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=31982 |
in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH > Vol. 16, N° 1 (01/2019) . - p. 167-178