Titre : |
Optimized curing and coating of smart paints for surface temperature measurements |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
Ju-Hun Ahn, Auteur ; Jin Yeon Cho, Auteur ; Jeong Ho Kim, Auteur ; Chang-Yull Lee, Auteur |
Année de publication : |
2023 |
Article en page(s) : |
p. 1099-1109 |
Note générale : |
Bibliogr. |
Langues : |
Américain (ame) |
Catégories : |
Adhésion Capteurs thermiques Matériaux céramiques Matériaux intelligents Nanoparticules Polyéthylène glycol Résistance thermique Revêtements organiques Revêtements:Peinture Surfaces (technologie) Thermométrie Titanate de baryumLe titanate de baryum, de formule BaTiO3, est un oxyde de baryum et de titane. Il cristallise dans une structure pérovskite. Découvert à la fin des années 1940, il est le premier oxyde ferroélectrique simple connu et reste aujourd'hui un matériau modèle pour l'étude de la ferroélectricité. Utilisé sous forme de céramique ou de couche mince, le titanate de baryum est très utilisé dans l'industrie pour ses propriétés diélectriques et piézoélectriques (notamment dans les thermistances CTP, les condensateurs céramiques...).
Le titanate de baryum existe à l'état naturel, sous la forme du minéral bariopérovskite. (Wikipédia)
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Index. décimale : |
667.9 Revêtements et enduits |
Résumé : |
Excess thermal energy can cause significant damage to the mechanical parts of various systems. Temperature sensors can measure and control the temperature in these systems to prevent such damage. However, the applications of existing temperature sensors are limited by their shape as it limits their ability to attach to different surfaces. Consequently, it is challenging to measure the temperature of curved surfaces. In this study, we propose a smart paint that can measure the temperature of curved surfaces to address the above issues. The smart paint fabrication method must be optimized because the resistance characteristics of these paints differ according to the manufacturing conditions. In this study, a curing process was used to manufacture the smart paint; the optimal curing temperature and curing time were determined experimentally. Furthermore, a coating solution was applied to increase the surface stability of the fabricated paint. The coating was applied using a spin coater at a specific rotation time and speed. We also determined the optimal coating conditions. The coating was confirmed to increase the surface stability of the smart paint. |
DOI : |
https://doi.org/10.1007/s11998-022-00729-4 |
En ligne : |
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11998-022-00729-4.pdf?pdf=button% [...] |
Format de la ressource électronique : |
Pdf |
Permalink : |
https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=39450 |
in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH > Vol. 20, N° 3 (05/2023) . - p. 1099-1109