Accueil
Catégories
Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la recherche
Etendre la recherche sur niveau(x) vers le bas
Alumina-silica composite coatings on graphite by CVD at 550°C / Zhaofeng Chen in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 3, N° 3 (07/2006)
[article]
Titre : Alumina-silica composite coatings on graphite by CVD at 550°C Type de document : texte imprimé Auteurs : Zhaofeng Chen, Auteur ; Min Li, Auteur ; Yikai Shi, Auteur Année de publication : 2006 Article en page(s) : p. 231-235 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) Catégories : Alumine
Composites
Dépôt chimique en phase vapeur
Graphite
Revêtements protecteurs
Silicate d'aluminium
SiliceLa silice est la forme naturelle du dioxyde de silicium (SiO2) qui entre dans la composition de nombreux minéraux.
La silice existe à l'état libre sous différentes formes cristallines ou amorphes et à l'état combiné dans les silicates, les groupes SiO2 étant alors liés à d'autres atomes (Al : Aluminium, Fe : Fer, Mg : Magnésium, Ca : Calcium, Na : Sodium, K : Potassium...).
Les silicates sont les constituants principaux du manteau et de l'écorce terrestre. La silice libre est également très abondante dans la nature, sous forme de quartz, de calcédoine et de terre de diatomée. La silice représente 60,6 % de la masse de la croûte terrestre continentale.Index. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : Alumina-silica composite coatings were prepared on the surface of graphite paper by chemical vapor deposition using AlCl3/SiCl4/H2/CO2 as precursor in the temperature range of 300 to 550°C. X-ray diffraction (XRD) and scanning electron microscopy (SEM) were used to examine the phase composition and the microstructure of the coating, respectively. The results indicated that a dense, uniform, and adherent alumina-silica composite coating can be prepared on graphite paper substrate by chemical vapor deposition at 550°C. Alumina-silica composite coating is composed of particles or nodules of varying size. Each particle is often composed of a number of finer particles. The phases of the 550°C composite coating include gamma-alumina and amorphous silica. The elemental chlorine content in the composite coating decreases with increasing deposition temperature. The surfaces of the alumina-silica composite coatings are affected by deposition temperature. There are some obvious micro-cracks in the 300°C composite coating, which are attributed to a mismatch of the coefficient of thermal expansion between composite coating and graphite paper. The 550°C alumina-silica composite coating can be completely turned into mullite after heat-treatment at 1350°C for 0.5 hr in argon atmosphere. DOI : 10.1007/BF02774512 En ligne : https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2FBF02774512.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3696
in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH > Vol. 3, N° 3 (07/2006) . - p. 231-235[article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 005076 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Barrier functionality of SiO x layers and their effect on mechanical properties of SiO x /PLA composite films in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 15, N° 3 (05/2018)
[article]
Titre : Barrier functionality of SiO x layers and their effect on mechanical properties of SiO x /PLA composite films Type de document : texte imprimé Année de publication : 2018 Article en page(s) : p. 505-514 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) Catégories : Biopolymères -- Synthèse
Composites
Couches minces
Couches minces -- Détérioration
Couches minces -- Propriétés mécaniques
Dépôt chimique en phase vapeur
Matériaux -- Propriétés barrières
Morphologie (matériaux)
Oxyde de silicium
Polylactique, AcideL'acide polylactique (anglais : polylactic acid, abrégé en PLA) est un polymère entièrement biodégradable utilisé dans l'alimentation pour l'emballage des œufs et plus récemment pour remplacer les sacs et cabas en plastiques jusqu'ici distribués dans les commerces. Il est utilisé également en chirurgie où les sutures sont réalisées avec des polymères biodégradables qui sont décomposés par réaction avec l’eau ou sous l’action d’enzymes. Il est également utilisé pour les nouveaux essais de stent biodégradable.
Le PLA peut-être obtenu à partir d'amidon de maïs, ce qui en fait la première alternative naturelle au polyéthylène (le terme de bioplastique est utilisé). En effet, l'acide polylactique est un produit résultant de la fermentation des sucres ou de l'amidon sous l'effet de bactéries synthétisant l'acide lactique. Dans un second temps, l'acide lactique est polymérisé par un nouveau procédé de fermentation, pour devenir de l'acide polylactique.
Ce procédé conduit à des polymères avec des masses molaires relativement basses. Afin de produire un acide polylactique avec des masses molaires plus élevées, l'acide polylactique produit par condensation de l'acide lactique est dépolymérisé, produisant du lactide, qui est à son tour polymérisé par ouverture de cycle.
Le PLA est donc l’un de ces polymères, dans lequel les longues molécules filiformes sont construites par la réaction d’un groupement acide et d’une molécule d’acide lactique sur le groupement hydroxyle d’une autre pour donner une jonction ester. Dans le corps, la réaction se fait en sens inverse et l’acide lactique ainsi libéré est incorporé dans le processus métabolique normal. On obtient un polymère plus résistant en utilisant l'acide glycolique, soit seul, soit combiné à l’acide lactique.
Surfaces -- AnalyseIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : Silicon oxide (SiO x ) films are widely used as barrier layers in different types of commodity packaging and have caught the interest of manufacturers and researchers alike owing to their high barrier functionality, good acid and alkali resistance, ability to withstand high-temperature and microwave treatments, and good transparency. In this study, we first synthesized polylactic acid (PLA) films by extrusion calendaring and then deposited a SiO x layer on the PLA films by plasma-enhanced chemical vapor deposition to prepare SiO x /PLA composite films. We then evaluated the barrier functionality of the SiO x layer and elucidated its underlying mechanism. We also analyzed its effect on the mechanical properties of the composite films by comparing the oxygen and water vapor transmission rates, soil degradation performances, and surface morphologies of the two types of synthesized films (uncoated and coated with SiO x ). The results showed that, because of the SiO x layer, the barrier properties and mechanical properties of the SiO x /PLA composite films were better than those of the uncoated films. In particular, the oxygen and water vapor transmission rates of the composite films were approximately 8–10 and 6–8 times lower, respectively, than those of the uncoated PLA films. In addition, the SiO x layer lowered the rate of soil degradation of the composite films, owing to which the weight-loss rates of the composite films were also lower than those of the uncoated films. Further, the tensile strengths and elongations at break of the composite films were higher because of the SiO x layer. Note de contenu : - MATERIALS AND METHODS : Materials - Equipment - Synthesis of films - Measurement of barrier properties - Characterization of morphology - Characterization of morphology - Characterization of mechanical properties
- RESULTS AND DISCUSSION : Analysis of barrier properties of PLA films and SiOx/PLA composite films - Analysis of soil degradation of PLA films and SiOx/PLA composite films - Surface analysis of PLA films and SiOx/PLA composite films - Analysis of mechanical properties of PLA films and SiOx/PLA composite filmsDOI : 10.1007/211998-017-0005-8 En ligne : https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11998-017-0005-8.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=30747
in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH > Vol. 15, N° 3 (05/2018) . - p. 505-514[article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 20024 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Chemical vapour deposition / Debdas Pradhan in PAINTINDIA, Vol. LXIII, N° 7 (07/2013)
[article]
Titre : Chemical vapour deposition Type de document : texte imprimé Auteurs : Debdas Pradhan, Auteur Année de publication : 2013 Article en page(s) : p. 72-81 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Dépôt chimique en phase vapeur
RevêtementsIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : Chemical Va pour Deposition (CVD) of films and coatings involves the chemical reactions of gaseous reactants on or near the vicinity of a heated substrate surface. This atomistic deposition method can provide highly pure materials with structural control at atomic or nanometer scale level. Moreover, it can produce single layer, multilayer, composite, nanostructured, and functionally graded coating materials with well controlled dimension and unique structure at low processing temperatures. Furthermore, the unique feature of CVD over other deposition techniques such as the non-line-of-sight-deposition capability has allowed the coating of complex shape engineering components and the fabrication of nano-devices, carbon-carbon (C-C) composites, ceramic matrix composite (CMCs), free standing shape components. The versatility of CVD had led to rapid growth and it has become one of the main processing methods for the deposition of thin films and coatings for a wide range of applications, including semiconductors (e.g. Si, Ge, Si „Ge, III-V, II-Vl) for microelectronics, optoelectronics, energy conversion devices; dielectrics (e.g. SiO„ AIN, Si,N4) for microelectronics; refractory ceramic materials (e.g. SiC, TiN, TiB, AI,0„ BN, MoSi, ZrO) used for hardcoatings, protection against corrosion, oxidation or as diffusion barriers ; metallic films (e.g. W, Mo, Al, Cu, Pt) for microelectronics and for protective coatings; fibre production (e.g. B and SiC monofilament fibres) and fibre coating. Note de contenu : - PROCESS FACTORS : Substrates - Reaction temperature - Process principles and deposition mechanism
- CVD APPARATUS
- ENERGY SOURCES
- PRECURSORS : Typical precursor materials - Coating characteristics - Types of CVD
- 1. APCVD (Atmospheric Pressure Chemical Vapour deposition)
- 2. LPCVD (Low-Pressure Chemical Vapour Deposition)
- 3. MOCVD (Metal-Organic Chemical Vapour Deposition)
- 4. PECVD (Plasma-Enhanced Chemical Vapour Deposition)
- 5. LCVD (Laser Chemical Vapour Deposition)
- 6. PCVD (Photochemical Vapour Deposition
- 7. CVI (Chemical Vapour Infiltration)
- 8. CBE ( Chemical Beam Epitaxy)
- Advantages over MBE - Advantages over MOCVD - Shortcomings of CBEPermalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=19654
in PAINTINDIA > Vol. LXIII, N° 7 (07/2013) . - p. 72-81[article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 15620 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Coating of hydrophilic poly(hydroxypropyl methacrylate) thin films via pulsed-initiated chemical vapor deposition method / Emine Sevgili Mercan in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 18, N° 5 (09/2021)
[article]
Titre : Coating of hydrophilic poly(hydroxypropyl methacrylate) thin films via pulsed-initiated chemical vapor deposition method Type de document : texte imprimé Auteurs : Emine Sevgili Mercan, Auteur ; Mustafa Karaman, Auteur Année de publication : 2021 Article en page(s) : p. 1261-1268 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) Catégories : Caractérisation
Dépôt chimique en phase vapeur
Hydrophilie
Polyméthacrylate d'hydroxypropyle
Revêtements organiquesIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : This study demonstrates the coating of poly(hydroxypropyl methacrylate) (PHPMA) thin films from the corresponding monomer HPMA using pulsed-initiated chemical vapor deposition (pulsed-iCVD) method. The advantages of pulsing the power delivered to the filament wires during iCVD through successive on–off duty cycles (DC) are outlined by considering the deposition rates, structure, and morphology of as-deposited PHPMA films. FTIR and XPS analysis of the as-deposited films verifies that pulsing the filament power produces thin films of PHPMA, which is structurally very similar to that synthesized using classical continuous power iCVD. However, there is up to 70% increase in deposition rate upon pulsing the filament power in comparison with the continuous power iCVD. AFM analysis of the as-deposited films shows that the film morphology can be controlled by varying the DC during pulsed-iCVD. At a DC of 85.7%, the most hydrophilic film is observed with a measured water contact angle of 31°. Note de contenu : - EXPERIMENTAL : Materials - Pulsed iCVD of PHPMA thin films - Characterization of the as-deposited thin films
- RESULTS AND DISCUSSION : Deposition kinetics - Structure and morphology of as-deposited films
- Table 1: Experimental conditions
- Table 2 : Average (Tavrg) and minimum (Tmin) filament temperature values in different duty cycle percentages (FRHPMA=0.5 sccm, FRTBPO=1 sccm, Ts=30°C, P=170 mtorr)
DOI : https://doi.org/10.1007/s11998-021-00486-w En ligne : https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11998-021-00486-w.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=36430
in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH > Vol. 18, N° 5 (09/2021) . - p. 1261-1268[article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 22991 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Conformal coatings for the 21st Century / Lonny Wolgemuth in ADHESIVES & SEALANTS INDUSTRY (ASI), Vol. 18, N° 3 (03/2011)
[article]
Titre : Conformal coatings for the 21st Century Type de document : texte imprimé Auteurs : Lonny Wolgemuth, Auteur Année de publication : 2011 Article en page(s) : p. 23-25 Langues : Américain (ame) Catégories : Couches minces
Dépôt chimique en phase vapeur
Diélectriques
Diodes électroluminescentes
ParylèneLe parylène est un film polymère biocompatible qui se dépose sous vide après évaporation et transformation de son précurseur. Cet article passe en revue la structure du motif du polymère qui constitue le parylène et qui explique comment son procédé de mise en œuvre unique est possible. Les propriétés de conformité et d'uniformité, d'isolation électrique et de barrière chimique, découlant de sa structure et de son procédé de mise en œuvre sont présentées. Ses propriétés optiques et de surface sont aussi exposées ainsi que les différents types de parylène. En effet, en modifiant le motif du polymère de parylène, les propriétés macroscopiques du revêtement s'en trouveront changées.
Polymérisation
Résistance au rayonnement ultraviolet
Résistance thermique
Revêtements protecteurs
VernisIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : Depending on the industry, applications exist for all types of conformal coating materials. However, one family of conformal coatings can do something that no other coating can: it can conformally encapsulate with 100% protection, regardless of the size or intricacy of the assembly, device or component (even at micron and submicron thickness levels). No bridging of openings, voids or pooling; just a uniform, microscopic coating that acts as a shield against almost anything that various environments can throw at it. En ligne : http://www.adhesivesmag.com/articles/89673-conformal-coatings-for-the-21st-centu [...] Format de la ressource électronique : Web Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=25812
in ADHESIVES & SEALANTS INDUSTRY (ASI) > Vol. 18, N° 3 (03/2011) . - p. 23-25[article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 012912 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Densification de composites carbonés par SPS : utilisation de nanofibres de carbone comme agent liant in MATERIAUX & TECHNIQUES, Vol. 95, N° 4/5 (2007)
PermalinkDevelopment of a technical approach to modify the internal surface of biomedical tubes and other elongated small lumen macrodevices with parylene coating / Chintan Desai in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 16, N° 1 (01/2019)
PermalinkEconomical diamond coating for durable and wear-resistant textile machinery elements / Lukas Lechthaler in MAN-MADE FIBERS INTERNATIONAL, Vol. 74, N° 2 (2024)
PermalinkExtending the life and improving the performance of plastic injection moulds in POLYMERS PAINT COLOUR JOURNAL - PPCJ, Vol. 208, N° 4642 (06/2018)
PermalinkForm-fitted hybrid lightweight construction / Pia Wagner in PLASTICS INSIGHTS, Vol. 113, N° 6 (2023)
PermalinkFuture-proof coatings with PVD in INTERNATIONAL SURFACE TECHNOLOGY (IST), Vol. 13, N° 3 (2020)
PermalinkGraphene - An incisive review of the wonder material / Ashwin Kumar Malviya in PAINTINDIA, Vol. LXXII, N° 2 (02/2022)
PermalinkImproved homogeneity of plasma and coating properties using a lance matrix gas distribution in MW-PECVD / Dennis Kirchheim in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 16, N° 2 (03/2019)
PermalinkIncreased hydrophilicity and anti-fouling effect of orthokeratology lenses coated with NVP and PEGMA by plasma-enhanced chemical vapor deposition / Tsung-Jen Wang in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 21, N° 2 (03/2024)
PermalinkInitiated chemical vapor deposition of poly(hexafluorobutyl acrylate) thin films for superhydrophobic surface modification of nanostructured textile surfaces / Büsra Simcek in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 17, N° 2 (03/2020)
PermalinkLow-temperature fabrication of TiO2 film on flexible substrate by atmospheric roll-to-roll CVD / Srikanth Jagadeesan in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 14, N° 3 (05/2017)
PermalinkMorphologies and growth mechanisms of zirconium carbide films by chemical vapor deposition / Qiaomu Liu in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 6, N° 2 (06/2009)
PermalinkDes nanotubes au gigawatt / Aurélien Boisset in L'ACTUALITE CHIMIQUE, N° 438-439 (03-04/2019)
PermalinkNew generation of high-performance injection molding tools / Lienhard J. Paterok in KUNSTSTOFFE INTERNATIONAL, Vol. 107, N° 1-2 (01-02/2017)
PermalinkPrécuseurs "métalloorganiques" et dépôt chimique à partir d'une phase gazeuse / Lydie Valade in L'ACTUALITE CHIMIQUE, N° 2 (02/1999)
Permalink