Titre : |
Use of MieLab software in scattering calculations |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
Daniel C. Kraiter, Auteur ; Michael P. Diebold, Auteur ; Jelena Lasio, Auteur |
Année de publication : |
2022 |
Article en page(s) : |
p. 1817-1836 |
Note générale : |
Bibliogr. |
Langues : |
Américain (ame) |
Catégories : |
Coefficient de diffusion Un coefficient de diffusion est une grandeur caractéristique du phénomène de diffusion de la matière. Le coefficient de diffusion mesure le rapport entre le flux molaire dû à la diffusion moléculaire, et le gradient de concentration de l'espèce chimique considérée (ou, plus généralement, de la variable d'effort entraînant cette diffusion), comme formulé par la loi de Fick. Concentration pigmentaire volumique critique Dioxyde de titane Logiciels Matériaux mésoporeux Nanoparticules Ondes électromagnétiques Pigments inorganiques SiliceLa silice est la forme naturelle du dioxyde de silicium (SiO2) qui entre dans la composition de nombreux minéraux.
La silice existe à l'état libre sous différentes formes cristallines ou amorphes et à l'état combiné dans les silicates, les groupes SiO2 étant alors liés à d'autres atomes (Al : Aluminium, Fe : Fer, Mg : Magnésium, Ca : Calcium, Na : Sodium, K : Potassium...).
Les silicates sont les constituants principaux du manteau et de l'écorce terrestre. La silice libre est également très abondante dans la nature, sous forme de quartz, de calcédoine et de terre de diatomée. La silice représente 60,6 % de la masse de la croûte terrestre continentale. Sphères creuses
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Index. décimale : |
667.9 Revêtements et enduits |
Résumé : |
MieLab software was used to perform calculations of the scattering of electromagnetic radiation by single or multilayered spheres. The scattering efficiency results allowed the calculation of scattering coefficients SMie, which were then used to compare the scattering performance of different materials and composites. Furthermore, the simulation results were compared to experimental results obtained from testing real paint films using the Kubelka–Munk treatment for TiO2-only systems (SCoat). It was found that SMie follows the same profile as SCoat in response to the change in pigment volume concentration. The MieLab simulations were also applied to two composite configurations, hollow sphere nanoparticles or mesoporous silica nanoparticles attached to a TiO2 pigmentary size particle. The results showed that neither of these configurations is a viable solution for increasing scattering efficiency of TiO2 in the range of typical PVCs. |
Note de contenu : |
- R.I. dependency on wavelength
- Impact of particle size on scattering efficiency at fixed wavelength
- Scattering of a solid particle in media of different R.I.'s in the visible range
- Impact of P.S. distribution on scattering
- Impact of particle shell
- Impact of PVC on system R.I. and SMie (above and below cPVC)
- Impact of oiling the surface on SMie and SCoat
- Scattering calculations for TiO2 – hollow sphere nanoparticles and TiO2- mesoporous silica particles model composites
- Table 1 : Refractive index as a function of wavelength for some common materials used in scattering applications. Note that the equations are written for λ in micrometers
- Table 2 : Properties of the paints made and used in this work
- Table 3 : SMie Calculation at constant dry film thickness
- Table 4 : SMie Calculation at increasing dry film thickness above the cPVC
- Table 5 : Calculation of medium refractive index and total PVC in the TiO2 – hollow sphere nanoparticles composite
- Table 6 : Calculation of medium refractive index and total PVC in the TiO2 – mesoporous silica nanoparticles composite |
DOI : |
https://doi.org/10.1007/s11998-022-00654-6 |
En ligne : |
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11998-022-00654-6.pdf?pdf=button |
Format de la ressource électronique : |
Pdf |
Permalink : |
https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=38500 |
in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH > Vol. 19, N° 6 (11/2022) . - p. 1817-1836