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Environmentally friendly Zn–Al layered double hydroxide (LDH)-based sol–gel corrosion protection coatings on AA 2024-T3 / R. Subasri in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 16, N° 5 (09/2019)
[article]
Titre : Environmentally friendly Zn–Al layered double hydroxide (LDH)-based sol–gel corrosion protection coatings on AA 2024-T3 Type de document : texte imprimé Auteurs : R. Subasri, Auteur ; K. R. C. Soma Raju, Auteur ; D. S. Reddy, Auteur ; A. Jyothirmayi, Auteur ; Vijaykumar S. Ijeri, Auteur ; Om Prakash, Auteur ; Stephen P. Gaydos, Auteur Année de publication : 2019 Article en page(s) : p. 1447-1463 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) Catégories : Analyse électrochimique
Anticorrosifs
Anticorrosion
Caractérisation
Chrome hexavalent
Essais d'adhésion
Essais de brouillard salin
Hydroxydes doubles lamellaires
Inhibiteurs (chimie)
Revêtements protecteursIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : Zn–Al layered double hydroxide (LDH) intercalated with various corrosion inhibitors namely vanadate (E1), 2-mercapto benzothiazole (E3), molybdate (E7), phytic acid (E8) and 8-hydroxyquinoline (E9) was dispersed in a hybrid sol–gel silica matrix sol. Bilayer coatings with configurations E3|E1, E7|E1, E8|E1 and E9|E1 were generated on aluminum alloy AA 2024-T3 substrates using the inhibitor intercalated LDH modified sols by dip coating technique followed by UV curing and thermal curing at 80°C for 1 h in air. Corrosion resistance of coatings deposited from matrix sol with and without inhibitor intercalated LDH was studied by electrochemical impedance spectroscopy, potentiodynamic polarization after exposure to 3.5% NaCl and salt spray tests, results of which were compared with those of uncoated and chromated substrates. A non-chromated primer was applied on the sol–gel coated substrates. Adhesion of the coatings to the substrate and to the primer was evaluated by peel-off tape test and found to be rank 5. The sol–gel coated substrates did not exhibit corrosion during salt spray tests. Electrochemical tests showed that all the sol–gel coated substrates exhibited superior corrosion resistance when compared to bare and chromated substrates. More specifically, coatings generated using the corrosion inhibitors phytic acid and 8-hydroxy quinoline intercalated Zn–Al LDH were seen to render maximum corrosion protection, exhibiting two orders of magnitude lower corrosion currents than bare substrates and one order lower corrosion current than chromated substrate, after 120-h exposure to 3.5% NaCl solution. Note de contenu : - EXPERIMENTAL : Materials - LDH and sol synthesis - Substrate cleaning, coating deposition and curing - Characterization
- RESULTS AND DISCUSSION : Phase purity and morphology of as-synthesized Zn-Al LDH and intercalated Zn-Al LDH powders - Microstructure of coated substrates - Salt spray tests - Potentiodynamic polarization and electrochemical impedance spectroscopy studies - Adhesion strengthDOI : 10.1007/s11998-019-00229-y En ligne : https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11998-019-00229-y.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=33024
in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH > Vol. 16, N° 5 (09/2019) . - p. 1447-1463[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 21154 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Nanoclay-based self-healing, corrosion protection coatings on aluminum, A356.0 and AZ91 substrates / S. Manasa in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 14, N° 5 (09/2017)
[article]
Titre : Nanoclay-based self-healing, corrosion protection coatings on aluminum, A356.0 and AZ91 substrates Type de document : texte imprimé Auteurs : S. Manasa, Auteur ; A. Jyothirmayi, Auteur ; T. Siva, Auteur ; B. V. Sarada, Auteur ; M. Ramakrishna, Auteur ; S. Sathiyanarayanan, Auteur ; K. V. Gobi, Auteur ; R. Subasri, Auteur Année de publication : 2017 Article en page(s) : p. 1195-1208 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) Catégories : Alliages
AluminiumL'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.
Anticorrosion
Argile
Nanoparticules
Nanotubes
Revêtement autoréparant
Sol-gel, ProcédéIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : Investigations were carried out to explore the feasibility of using Ce3+/Zr4+ encapsulated in environmental friendly nanoclay containers for prolonged corrosion protection of pure aluminum, aluminum alloy A356.0 and Mg alloy AZ91. Dimensions of clay nanotubes were studied using SEM and TEM analysis. They were subjected to pore volume and surface area analysis to confirm the loading of inhibitor into their lumen. The smart nanocontainers loaded with active cationic inhibitor were dispersed in an organic–inorganic hybrid sol–gel matrix synthesized from the hydrolysis and condensation of glycidoxypropyltrimethoxysilane and tetraethoxysilane. The loading of nanocontainers in the matrix sol was optimized. Coatings were generated on pure Al, A356.0, AZ91 substrates using a dip-coating technique and cured at 130°C for 1 h in air. The coated substrates were characterized for their corrosion resistance using potentiodynamic polarization and electrochemical impedance spectroscopic analysis by exposing them to 3.5 wt% NaCl solution for time intervals varying from 1 to 120 h. Micro-Raman spectroscopic studies were carried out to analyze the chemical composition of phases in the scribed area after exposure to corrosive medium. A few coated aluminum substrates were subjected to scanning vibrating electrode technique experiments to study the self-healing mechanism. Note de contenu : - EXPERIMENTAL : Materials - Sol synthesis and coating deposition - Characterization and testing
- RESULTS AND DISCUSSION : Transmission electron microscopy and BET pore volume anaysis - Salt immersion test and EDS analysis - Micro-Raman spectroscopic analysis - Potentiodynamic polarization, scanning vibrating electrode technique (SVET), and electrochemical impedance spectroscopic (EIS) analysisDOI : 10.1007/s11998-016-9912-3 En ligne : https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11998-016-9912-3.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=29153
in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH > Vol. 14, N° 5 (09/2017) . - p. 1195-1208[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 19230 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible