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Titre : |
Formulation and application of vacuum metallised pigments |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
Joanne Mitchell, Auteur |
Année de publication : |
2020 |
Article en page(s) : |
p. 350-351 |
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. Automobiles -- Revêtements:Automobiles -- Peinture Couche de base Dépôt en phase vapeur Formulation (Génie chimique) Métallisation Pigments métalliques Primaire (revêtement)
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Index. décimale : |
667.9 Revêtements et enduits |
Résumé : |
Silver and metallic effect finishes remain a popular choice in the coatings market. With end users and designers demanding smoother and more chrome like silver finishes, formulators can utilise vacuum metallised pigments (VMPs) to achieve the desired result. VMPs have gained wider acceptance and are used increasingly in numerous different types of coating. They are quite different from the conventional ball-milled 'cornflake' and 'silver dollar' aluminium types. Traditional aluminium pigments are generally produced from atomised aluminium using a wet milling process'. The mills operate such that the media cascades onto the aluminium powder, gradually flattening the malleable metal into flake form, using a fatty acid lubricant to aid milling.
The VMP is manufactured by vapour deposition of high-purity aluminium onto a flexible web substrate, which has previously been coated with a polymer release coating. The metallised layer is then released from the host substrate and broken down into particles of a size and distribution suitable for application in surface coatings; the pigment has a polymer surface chemistry.
VMPs are typically five to ten times thinner than those of ball-milled types. They have an exceptionally smooth surface that ensures maximum light reflection and they are not prone to the flake surface defects typical of ball-milled pigments (Table 1). The thin flake structure gives enhanced mobility within the paint formulation, allowing for improved orientation. Like all flake pigments, proper orientation is the key. Optimised orientation not only improves reflecting power, but it also contributes to significant improvement in hiding power or opacity. In general, the mirror-like effect and hiding power of VMPs increases with decreasing flake thickness. |
Note de contenu : |
- Applications and use of VMPs
- Formulation guidelines
- Incorporation into waterborne coatings
- Table 1 : Approximate surface roughness for various aluminium flake geometries
- Table 2 : Guide formulations for various splendal VMP grades to produce high chrome effect silver basecoat
- Fig. 1 : Sun cheical SPLENDAL VMP grades
- Fig. 2 : Effect of primer on colour effect |
En ligne : |
https://drive.google.com/file/d/1X_R3HW6FTCHxGivasY9FkAy2mdjIzWaZ/view?usp=drive [...] |
Format de la ressource électronique : |
Pdf |
Permalink : |
https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=34922 |
in SURFACE COATINGS INTERNATIONAL > Vol. 103.6 (11-12/2020) . - p. 350-351
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