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Preparation and surface properties of poly(2,2,2-trifluoroethyl methacrylate) coatings modified with methyl acrylate / An-hou Xu in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 13, N° 5 (09/2016)
[article]
Titre : Preparation and surface properties of poly(2,2,2-trifluoroethyl methacrylate) coatings modified with methyl acrylate Type de document : texte imprimé Auteurs : An-hou Xu, Auteur ; Lu-qing Zhang, Auteur ; Jia-chen Ma, Auteur ; Yan-ming Ma, Auteur ; Bing Geng, Auteur ; Shu-xiang Zhang, Auteur Année de publication : 2016 Article en page(s) : p. 795-804 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) Catégories : Copolymères
Polyacrylate de méthyle
Polyméthacrylates
Solutions de polymère
Surfaces -- Analyse
Transition vitreuseIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : A series of copolymers of 2,2,2-trifluoroethyl methacrylate (FMA) and methyl acrylate (MA) with different copolymer compositions were synthesized by solution polymerization. The chemical structure of copolymers was characterized by fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), 1H NMR, and 19F NMR. The reactivity ratios for FMA (r1) and MA (r2) were found to be 1.83 and 0.31 by the Fineman–Ross method and 1.91 and 0.34 by the Kelen–Tudos method, respectively. The glass transition temperature of the copolymers decreased with increasing MA content and ranged from 77.5 to 13.4°C for a feed composition of 90 mol% MA monomer, while, according to water contact angle data, the hydrophilic properties of the copolymer coatings increased with increasing MA feed composition. Remarkably, when the feed composition of MA was 60 mol%, the glass transition temperature was reduced to 29.2°C, while the obtained copolymer exhibited comparable hydrophobic property to the PFMA homopolymer. Note de contenu : - EXPERIMENTAL : Materials - Synthesis of poly(FMA-co-MA) - Copolymer coating preparation - Characterization
- RESULTS AND DISCUSSION : Structure characterization - Determination of the monomer reactivity ratios - Thermal propertiesDOI : 10.1007/s11998-016-9793-5 En ligne : https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11998-016-9793-5.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=27116
in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH > Vol. 13, N° 5 (09/2016) . - p. 795-804[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 18316 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Preparation of alkali-resistant aluminum pigment encapsulated with fluoropolymer by in situ polymerization / Pengchao Men in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 18, N° 5 (09/2021)
[article]
Titre : Preparation of alkali-resistant aluminum pigment encapsulated with fluoropolymer by in situ polymerization Type de document : texte imprimé Auteurs : Pengchao Men, Auteur ; Jihong Liang, Auteur ; Jinxuan He, Auteur ; Jian Chen, Auteur ; Bing Geng, Auteur ; Wei Li, Auteur Année de publication : 2021 Article en page(s) : p. 1227-1235 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.
Anticorrosifs
Anticorrosion
Bases (chimie)
Caractérisation
Encapsulation
Fluoropolymères
Pigments métalliques
Polyméthacrylate de trifluoroéthyle
Résistance chimique
Revêtements:PeintureIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : Flaky aluminum pigments with excellent corrosion resistance have found applications in diverse fields. In this study, a fluoropolymer has been incorporated in the aluminum pigment to effectively enhance its corrosion resistance, along with the improvement in the chemical resistance and thermal stability. Specifically, a uniform dense layer of poly(trifluoroethyl methacrylate) (PTFEMA) has been directly coated on the surface of the flaky aluminum pigment by in situ polymerization. The encapsulated aluminum pigment exhibited high stability upon dipping in the alkaline solution (pH = 13) due to protection imparted by the fluoropolymer layer. The morphology of the fluoropolymer layer on the surface of the aluminum pigment was characterized by scanning electron microscopy (SEM). Moreover, the thermal stability of the encapsulated aluminum pigment was analyzed by thermogravimetric analysis (TG). The structure and composition of the fluoropolymer layer were further characterized by Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) and X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). The stability of the aluminum pigment in alkaline aqueous media was investigated via hydrogen evolution experiments. Overall, the corrosion resistance of the aluminum pigment encapsulated with fluoropolymer was observed to be markedly improved owing to the presence of the PTFEMA layer. Note de contenu : - EXPERIMENTAL : Materials - Synthesis of PTFEMA/Al - Characterization
- RESULTS AND DISCUSSION : Characterization of the raw aluminum and PTFEMA/Al particles by SEM - Characterization of the raw Al and PTFEMA/Al particles by FTIR - Characterization of the raw Al and PTFEMA/Al particles by XPS - Characterization of the raw Al and PTFEMA/Al particles by TG - The effect of TFEMA and TMPTMA on the anticorrosion properties of modified aluminum powder - Spraying of the metallic paint containing the aluminum pigmentDOI : https://doi.org/10.1007/s11998-021-00481-1 En ligne : https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11998-021-00481-1.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=36427
in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH > Vol. 18, N° 5 (09/2021) . - p. 1227-1235[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 22991 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible