Titre : |
Application of atmospheric pressure plasma for adhesion improvement in polyurethane coating on polypropylene fabrics |
Type de document : |
texte imprimé |
Année de publication : |
2020 |
Article en page(s) : |
p. 485-501 |
Note générale : |
Bibliogr. |
Langues : |
Américain (ame) |
Catégories : |
Adhésion Analyse de varianceEn statistique, l'analyse de la variance (terme souvent abrégé par le terme anglais ANOVA : ANalysis Of VAriance) est un ensemble de modèles statistiques utilisés pour vérifier si les moyennes des groupes proviennent d'une même population. Les groupes correspondent aux modalités d'une variable qualitative (p. ex. variable : traitement; modalités : programme d'entrainement sportif, suppléments alimentaires ; placebo) et les moyennes sont calculés à partir d'une variable continue (p. ex. gain musculaire).
Ce test s'applique lorsque l'on mesure une ou plusieurs variables explicatives catégorielles (appelées alors facteurs de variabilité, leurs différentes modalités étant parfois appelées "niveaux") qui ont de l'influence sur la loi d'une variable continue à expliquer. On parle d'analyse à un facteur lorsque l'analyse porte sur un modèle décrit par un seul facteur de variabilité, d'analyse à deux facteurs ou d'analyse multifactorielle sinon. (Wikipedia) Caractérisation Plasma à pression atmosphériqueUn plasma à pression atmosphérique (ou plasma à PA ou plasma froid) est le nom donné à une catégorie spéciale de plasma pour lequel la pression approche celle de l’atmosphère.
Le plasma à pression atmosphérique marque une nette différence avec le plasma basse et haute pression. En effet, contrairement à ces derniers aucune enceinte de traitement n'est nécessaire. Ce type de plasma peut donc être utilisé directement sur ligne de production, évitant ainsi l'utilisation de vide qui est extrêmement onéreuse. Polypropylène Polyuréthanes Résistance au pelage Revêtements organiques Statistique Technique des plasmas Textiles et tissus synthétiques Traîtements de surface
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Index. décimale : |
667.9 Revêtements et enduits |
Résumé : |
Atmospheric pressure plasma treatment modifies the surface of textile materials at nano level. The effectiveness of plasma surface modification is closely associated with fabric weave construction and surface structure. Adhesion properties of three different polypropylene (PP) fabrics with a polyurethane (PU) coating have been investigated with respect to different plasma treatment time and power. Peel off strength was measured as the separation force required to separate coating layer from fabric. Statistical analysis of the peel off strength was performed by ANOVA. A substantial increase in adhesion of PU on plasma-treated samples was observed. Various characterization techniques such as contact angle, X-ray photoelectron spectroscopy, scanning electron microscopy and tensile measurement were used to inspect hydrophilicity, surface chemistry, surface morphology and physical properties of PP fabrics, respectively. As evident from results captured using various characterization techniques, atmospheric pressure plasma treatment enhances the surface properties (hydprophilicity, surface morophology and surface chemistry) without affecting the bulk (tensile strength) properties. It is shown that the plasma treatment parameters as well as the textile structure play an important role in adhesion improvement. Further, it is observed that the effectiveness of the plasma treatment is closely linked to the structure of the textiles fabrics. |
Note de contenu : |
- MATERIALS AND METHODS : Materials - Plasma treatment of PP fabrics
- CHARACTERIZATION TECHNIQUES : Thickness and weight add-on study - Wettability study - Spectroscopic analysis - Mechanical analysis
- RESULTS AND DISCUSSION : Thickness and weight add-on - Wettability study - Spectroscopic analysis - Adhesion strength - Surface morphological analysis by SEM and AFM - Mechanical properties |
En ligne : |
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11998-019-00300-8.pdf |
Format de la ressource électronique : |
Pdf |
Permalink : |
https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=33998 |
in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH > Vol. 17, N° 2 (03/2020) . - p. 485-501