[article]
Titre : |
Reduced angle sensitivity of structural coloration on an industrial aluminium platform |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
Rachel Odessey, Auteur ; Tianyi Shen, Auteur ; Declan Oller, Auteur ; De He, Auteur ; Jin Ho Kim, Auteur ; Jimmy Xu, Auteur ; Domenico Pacifici, Auteur |
Année de publication : |
2020 |
Article en page(s) : |
p. 296-301 |
Note générale : |
Bibliogr. |
Langues : |
Anglais (eng) |
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. Couches minces Matériaux -- Coloration Métaux -- Oxydation anodique
|
Index. décimale : |
667.3 Teinture et impression des tissus |
Résumé : |
Existing structural coloration methods using thin films, commonly implemented in high-purity aluminium, produce colours which are highly dependent on the viewing angle because of the inherent angular dependence of thin film interference. Adapting the thin film coloration mechanism to anodisation of industrial-quality aluminium alloys, which scatter light more efficiently than their high-purity counterparts, reduces angle dependence in the colour produced. This reduction of angle dependence, as well as the wide use of anodised aluminium in consumer products, suggests that structural colour based on anodised aluminium could potentially be scaled up for commercial scale production. |
DOI : |
https://doi.org/10.1111/cote.12466 |
En ligne : |
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/cote.12466 |
Format de la ressource électronique : |
Pdf |
Permalink : |
https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=34302 |
in COLORATION TECHNOLOGY > Vol. 136, N° 3 (06/2020) . - p. 296-301
[article]
|