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Structural colours inspired by nature / Hendrik Hölscher in EUROPEAN COATINGS JOURNAL (ECJ), N° 11 (11/2018)
[article]
Titre : Structural colours inspired by nature : Nanostructures found in plants and insects have useful commercial applications Type de document : texte imprimé Auteurs : Hendrik Hölscher, Auteur Année de publication : 2018 Article en page(s) : p. 36-41 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Chimie biomimétique
Couleur
Couleur -- Analyse
Nanostructures
Polyméthacrylate de méthyleLe poly(méthacrylate de méthyle) (souvent abrégé en PMMA, de l'anglais Poly(methyl methacrylate)) est un polymère thermoplastique transparent obtenu par polyaddition dont le monomère est le méthacrylate de méthyle (MMA). Ce polymère est plus connu sous son premier nom commercial de Plexiglas (nom déposé), même si le leader global du PMMA est Altuglas International9 du groupe Arkema, sous le nom commercial Altuglas. Il est également vendu sous les noms commerciaux Lucite, Crystalite, Perspex ou Nudec.
vision des couleursIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : Some plants and animals display vibrant colours that are produced by nanostructures not pigments. Recent advances in nano-analytics and fabrication reveal the physics behind these structural colours. Structural colours have several advantages over conventional pigments as they are very efficient in terms of brightness and material usage, and do not fade. These natural structures therefore make ideal prototypes for new types of colourfull materials and coatings. Note de contenu : - Photonic crystal structures for consistent colour
- Commercial application not yet cost effective
- Colour shifts with shape memory opals
- Near-perfect whiteness inspired by nature
- Foamed PMMA scatters light of all wavelengths
- Fig. 1 : Peacock feathers contain voids [inset] which act as photonic crystals, producing the iridescent colours
- Fig. 2 : 3D cinema glasses reveal that the green rose chafer beetle only reflects left circularised light. It appears green through the left lens and black through the right
- Fig. 3 : a) The chitin nanostructure in this Morpho rhetenor produces its bright blue colouring. The smaller artificiel butterfly is another example of this type of nanostructure. b) High-resolution electron microscopy reveals this Christmas-tree like structure with its "branches" being only 50-70 nm thick. c) 80-year-old pendant demonstrates the longevity of structural colour
- Fig. 4 : Fabrication process of shape memory polymers opals (SMPOs)
- Fig. 5 : Demonstration of the colour change of a SMPO from orange/brown to green by mechanical stretching
- Fig. 6 : a) The white beetle Cyphochilus insulanus is well-known for its white appearance caused by its nearly perfectly scattering white scales ; b) The inner structure of the scales contains a random structure of nanoscale fibrils
- Fig. 7 : A process to fabricate a white PMMA coating by infiltrating supercritical CO2En ligne : https://drive.google.com/file/d/1PA_1jnSH6glqrtj8C_BlbOcbCpWjoGzt/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=31220
in EUROPEAN COATINGS JOURNAL (ECJ) > N° 11 (11/2018) . - p. 36-41[article]Réservation
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Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 20333 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible White without titanium-dioxide / Luisa Borgmann in KUNSTSTOFFE INTERNATIONAL, Vol. 110, N° 6 (2020)
[article]
Titre : White without titanium-dioxide : Porous nanostructures as replacement for white pigments Type de document : texte imprimé Auteurs : Luisa Borgmann, Auteur ; Julia Syurik, Auteur ; Hendrik Hölscher, Auteur Année de publication : 2020 Article en page(s) : p. 13-16 Langues : Anglais (eng) Catégories : Blanc (couleur)
Dioxyde de titane -- Suppression ou remplacement
Films plastiques
Matériaux poreux
Mousses plastiques
Nanostructures
Nanotechnologie
Polylactique, AcideL'acide polylactique (anglais : polylactic acid, abrégé en PLA) est un polymère entièrement biodégradable utilisé dans l'alimentation pour l'emballage des œufs et plus récemment pour remplacer les sacs et cabas en plastiques jusqu'ici distribués dans les commerces. Il est utilisé également en chirurgie où les sutures sont réalisées avec des polymères biodégradables qui sont décomposés par réaction avec l’eau ou sous l’action d’enzymes. Il est également utilisé pour les nouveaux essais de stent biodégradable.
Le PLA peut-être obtenu à partir d'amidon de maïs, ce qui en fait la première alternative naturelle au polyéthylène (le terme de bioplastique est utilisé). En effet, l'acide polylactique est un produit résultant de la fermentation des sucres ou de l'amidon sous l'effet de bactéries synthétisant l'acide lactique. Dans un second temps, l'acide lactique est polymérisé par un nouveau procédé de fermentation, pour devenir de l'acide polylactique.
Ce procédé conduit à des polymères avec des masses molaires relativement basses. Afin de produire un acide polylactique avec des masses molaires plus élevées, l'acide polylactique produit par condensation de l'acide lactique est dépolymérisé, produisant du lactide, qui est à son tour polymérisé par ouverture de cycle.
Le PLA est donc l’un de ces polymères, dans lequel les longues molécules filiformes sont construites par la réaction d’un groupement acide et d’une molécule d’acide lactique sur le groupement hydroxyle d’une autre pour donner une jonction ester. Dans le corps, la réaction se fait en sens inverse et l’acide lactique ainsi libéré est incorporé dans le processus métabolique normal. On obtient un polymère plus résistant en utilisant l'acide glycolique, soit seul, soit combiné à l’acide lactique.
Polyméthacrylate de méthyleLe poly(méthacrylate de méthyle) (souvent abrégé en PMMA, de l'anglais Poly(methyl methacrylate)) est un polymère thermoplastique transparent obtenu par polyaddition dont le monomère est le méthacrylate de méthyle (MMA). Ce polymère est plus connu sous son premier nom commercial de Plexiglas (nom déposé), même si le leader global du PMMA est Altuglas International9 du groupe Arkema, sous le nom commercial Altuglas. Il est également vendu sous les noms commerciaux Lucite, Crystalite, Perspex ou Nudec.
PolyuréthanesIndex. décimale : 668.4 Plastiques, vinyles Résumé : An innovative process allows to fabricate thin, white polymer surfaces without white pigments. For that, the polymer is foamed with supercritical CO2 resulting in a fine structure of nanobubbles. Film thicknesses of a few 10 µm are sufficient to obtain a perfect white surface. Note de contenu : - White color due to foaming
- Suitable for PMMA, TPU and PLA
- Fig. 1 : The scanning electron microscopy images shows the inside of a scale of the white beetle Cyphochilus insulanus. The porous structure consists of chitin and scatters light so well that a layer thickness of only 10 µm is sufficient to make it appear white
- Fig. 2 : Foaming with supercritical CO2 enables the creation of nano-sized pores in polymers such as PMMA. This means that tha actually transparent material turns white without adding pigments due to the structure alone
- Fig. 3 : The graph on the left shows the reflection as a function of wavelength for different film thicknesses. The SEM images shows the inner structure of an approx. 10 µm thick foamed PMMA film. The graph on the right compares the foamed PMMA films with other white materials
- Fig. 4 : The process is also suitable for foaming PMMA particles. In the future, these particles will be further tested for their suitability as pigmentsEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1CqmuEsyMb1Cney9II5T6xr0f-sXPn7qY/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=34709
in KUNSTSTOFFE INTERNATIONAL > Vol. 110, N° 6 (2020) . - p. 13-16[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 21871 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible