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Titre : |
Barrier against rust by pure, platy talc |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
Veli Kilpeläinen, Auteur |
Année de publication : |
2022 |
Article en page(s) : |
p. 116-119 |
Note générale : |
Bibliogr. |
Langues : |
Anglais (eng) |
Catégories : |
Acier L'acier est un alliage métallique utilisé dans les domaines de la construction métallique et de la construction mécanique.
L'acier est constitué d'au moins deux éléments, le fer, très majoritaire, et le carbone, dans des proportions comprises entre 0,02 % et 2 % en masse1.
C'est essentiellement la teneur en carbone qui confère à l'alliage les propriétés du métal qu'on appelle "acier". Il existe d’autres métaux à base de fer qui ne sont pas des aciers comme les fontes et les ferronickels par exemple. Anticorrosifs Anticorrosion DiméthylbenzèneLe xylène ou diméthylbenzène est un groupe d'hydrocarbures aromatiques dérivés méthylés du benzène. Il est représenté par trois isomères structuraux : 1,2-diméthylbenzène, 1,3-diméthylbenzène et 1,4-diméthylbenzène (appelés respectivement ortho-diméthylbenzène, méta-diméthylbenzène et para-diméthylbenzène). Le xylène technique est un mélange des trois isomères, de composition voisine de méta- (60 %), ortho- (10-25 %) et para- (10-25 %). Tout comme pour le benzène, la structure du xylène est plane. C'est un composé aromatique, et les électrons formant les liaisons π du cycle sont délocalisés, ce qui entraîne une stabilité importante de la structure.
PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES : Le xylène est un liquide incolore, d'odeur agréable et très inflammable. Il est naturellement présent dans le pétrole et le goudron de houille, et se forme durant les feux de forêts. Les propriétés chimiques diffèrent peu d'un isomère à l'autre. La température de fusion est comprise entre -47,87 °C (m-Xylène) et 13,26 °C (p-Xylène). La température d'ébullition est voisine de 140 °C pour tous les isomères. La densité est de 0,87 (le composé est plus léger que l'eau). L'odeur du xylène devient détectable pour des concentrations de l'ordre de 0,08 à 3,7 ppm, et le goût est apparent dans l'eau pour des concentrations de l'ordre de 0,53 à 1,8 ppm.
PRODUCTION ET UTILISATION : Le xylène est produit à partir du pétrole dans l'industrie pétrochimique. En termes de volume, c'est l'un des 30 composés chimiques les plus produits aux USA (environ 450 000 tonnes par an). Il est utilisé comme solvant, notamment en tant que céruménolytique. Il est aussi utilisé par les industries de l'impression, du caoutchouc et du cuir. Il est employé comme réactif de départ pour la production d'acide téréphtalique, utilisé comme monomère pour la production de polymères de type téréphtalate. Le xylène est également utilisé pour le nettoyage, comme pesticide, utilisé aussi en parasitologie dans la méthode de KOHN pour vérifier la bonne déshydratation de frottis de selle, comme diluant pour la peinture ainsi que dans la peinture et les vernis. Il est présent en faibles quantités dans les carburants pour l'aviation ainsi que dans l'essence (voir l'article « Pouvoir calorifique »). En présence de réactifs oxydants, comme le permanganate de potassium KMnO4, le groupement méthyle peut être oxydé jusqu'à former un acide carboxylique. Lorsque les deux groupements méthyle sont oxydés, le o-xylène forme l'acide phtalique et le p-xylène l'acide téréphtalique. Epoxydes Formulation (Génie chimique) Liants Matériaux -- Propriétés barrières Métaux -- Revêtements protecteurs Spectroscopie d'impédance électrochimique Talc
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Index. décimale : |
667.9 Revêtements et enduits |
Résumé : |
Talc is a soft, hydrophobic and inert mineral extender with a moderate oil absorption (15-50 g/100 g) and density (2.7-2.8 kg/dm). Talcs with various crystal structures affect the coating film strength differently. The most common talcs have platelet structures (macro-crystalline talc) that give good barrier properties and reinforce the coating film. The talc's particle shape can also be blocky (micro-crystalline talc), which gives good optical performance, but lower barrier properties. The platy talcs are preferred for anti-corrosion performance, where they presumably act in a similar manner as mica or micaceous iron oxide (MIO). The flat, platy and inert talc particles complicate the path that water must travel to get through the coating. Based on this knowledge, talc is expected to influence water absorption as well as the formation of conductive pathways positively, and is therefore expected to improve the barrier properties of various coatings. Pure talc is water repellent and inert, but all the talcs are not pure and platy. The composition of talc varies between different sources. The talc can be pure talc or it may be mixed with other minerais like chlorite (Mg-Al-Fe-silicate) and/or carbonate-based minerals. The talc mixtures are less hydrophobic and less inert compared with the pure talc.
In this study, the barrier and anti-corrosion performance of commercial talc grades with different composition and particle form were evaluated. The barrier properties were determined by Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) measurements. The coating resistance by EIS was compared with the results of accelerated salt spray exposure. An explanation about the coating formulations and the results of these accelerated testing will be further discussed in this article. |
Note de contenu : |
- Experimental
- Materials
- Formulations
- Corrosion test methods
- Results : Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS)
- Salt spray
- Table 1 : Properties of talc products tested
- Table 2 : Coatings formulations
- Table 3 : Interpretation of EIS measurements
- Table 4 : Electrical parameters for different talc coatings immersed in salt solution obtained through fitting EIS data
- Table 5 : Salt spray results
- Table 6 : Overall results |
En ligne : |
https://drive.google.com/file/d/1lUrQOoUASFXY7M-93LUC8AublPOq1j1U/view?usp=drive [...] |
Format de la ressource électronique : |
Pdf |
Permalink : |
https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=37537 |
in SURFACE COATINGS INTERNATIONAL > Vol. 105.2 (03-04/2022) . - p. 116-119
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