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Dip-coating for dodecylphosphonic acid derivatization on aluminum surfaces: an easy approach to superhydrophobicity / Y. M. Hu in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 13, N° 1 (01/2016)
[article]
Titre : Dip-coating for dodecylphosphonic acid derivatization on aluminum surfaces: an easy approach to superhydrophobicity Type de document : texte imprimé Auteurs : Y. M. Hu, Auteur ; Y. Zhu, Auteur ; W. Zhou, Auteur ; H. Wang, Auteur ; J. H. Yi, Auteur ; S. S. Xin, Auteur ; W. J. He, Auteur ; T. Shen, Auteur Année de publication : 2016 Article en page(s) : p. 115-121 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.
Caractérisation
Dip-coating
Dodécylphosphonique, Acide
Hydrophobie
Métaux -- Revêtements protecteurs
Mouillage (chimie des surfaces)
Surfaces (technologie)Index. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : An easy approach of rapid dip-coating to superhydrophobic aluminum (Al) surfaces is reported. Dodecylphosphonic acid (DDPA) layers were formed on periodic micro-column-patterned Al surfaces by a rapid dip-coating in a 2 mM DDPA solution in trichloroethylene. It was demonstrated that DDPA layers were derived on Al substrates in a couple of seconds and superhydrophobic Al surfaces were achieved with water static contact and sliding angles of 153° and 5°, respectively. Atomic force microscope and X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) measurements showed that multilayer and island structural DDPA layers were formed on Al substrates. XPS analyses demonstrated that DDPA headgroups were connected with Al by P–O–Al bonds which contributed to the excellent durability of the superhydrophobic Al surfaces. Note de contenu : - EXPERIMENTAL : Materials and sample preparation - Surface characterization - XPS measurements - Surface wetting properties characterization
- RESULTS AND DISCUSSION : Surface morphology - Surface chemical composition - Surface wetting propertiesDOI : 10.1007/s11998-015-9729-5 En ligne : https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11998-015-9729-5.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=25381
in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH > Vol. 13, N° 1 (01/2016) . - p. 115-121[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 17819 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Ultra-repellency of Al surfaces : design and evaluation / Y. Zhu in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 15, N° 3 (05/2018)
[article]
Titre : Ultra-repellency of Al surfaces : design and evaluation Type de document : texte imprimé Auteurs : Y. Zhu, Auteur ; Y. M. Hu, Auteur ; L. Ma, Auteur ; H.-Y. Nie, Auteur ; W. M. Lau, Auteur Année de publication : 2018 Article en page(s) : p. 633-641 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) Catégories : Acide perfluoroalkylphosphorique
AluminiumL'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.
Hydrophobie
Métaux -- Surfaces
Revêtements -- TextureIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : Aluminum (Al) surfaces with ultra-repellency as well as desirable robustness were designed and fabricated. With photolithographic patterning of a thick SU-8 layer and sputtering of a thin Al film, re-entrant micro-pillar textured Al surfaces were prepared. After derivatization with perfluoroalkyl phosphoric acid (FPA), the textured Al surfaces showed ultra-repellency for a wide variety of liquids. The contact angles (CAs) of deionized (DI) water, hexadecane and dodecane were larger than 150°, and those of methanol and ethanol were larger than 100°. The sliding angles (SAs) of DI water, hexadecane and dodecane were 5°, 10°, and 10°, respectively, showing excellent superamphiphobicity. The SAs of methanol and ethanol were in the range of 20°–30°. The robustness of the ultra-repellent Al surface was evaluated by three parameters: robust height (H*), robust angle (T*) and robust factor (A*). For the DI water probing, the values of the parameters are H* ≈ 403, T* ≈ 119 and A* ≈ 92, respectively, indicative of a desirable robustness. We clarified that only re-entrant structures can support composite liquid–solid–vapor interfaces when the corresponding Young’s CAs are smaller than 90°, and the function of the nanometer structures of the hierarchical textures which were widely adopted to fabricate superamphiphobic surfaces is to help construct re-entrant structures. FPA derivatization is effective in lowering the surface energy of Al surfaces, combining with re-entrant textures to provide a simple and high throughput approach to ultra-repellency for a wide variety of liquids. Note de contenu : - Surface morphology
- Surfaces chemistries
- Liquid repellencey
- The impact of the surface texture on liquid repellency
- Evaluation of the as-prepared surface robustnessDOI : 10.1007/s11998-017-0012-9 En ligne : https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11998-017-0012-9.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=30759
in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH > Vol. 15, N° 3 (05/2018) . - p. 633-641[article]Réservation
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