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A new route for fabrication of the corrosion-resistant superhydrophobic surface by milling process / Zhu Jiyuan in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 16, N° 1 (01/2019)
[article]
Titre : A new route for fabrication of the corrosion-resistant superhydrophobic surface by milling process Type de document : texte imprimé Auteurs : Zhu Jiyuan, Auteur ; Xiaofang Hu, Auteur Année de publication : 2019 Article en page(s) : p. 249-255 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) Catégories : Aluminium L'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.
Angle de contact
Anticorrosifs
Anticorrosion
Caractérisation
Hydrophobie
Métaux -- Revêtements protecteurs
Microstructures
Morphologie (matériaux)
Mouillabilité
Surfaces (technologie)
Traîtements de surfaceIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : Mechanical processing is promising for the preparation of superhydrophobic surfaces. But the practical application is often restricted by the cost for precision instruments or the use of sophisticated technology. A novel mechanical route is reported to prepare superhydrophobic surfaces on aluminum alloys via the milling process using self-made disk cutters. Uniform groove-like microstructures were formed on the aluminum alloy surfaces, and after modifying with stearic acid solution, the surfaces became superhydrophobic. The surface morphologies, chemical compositions, and wettability of the obtained superhydrophobic surfaces were studied. Potentiodynamic polarization curves revealed that the superhydrophobic surfaces obtained good anticorrosion resistance. A formation mechanism for the surface morphologies was also proposed. This method is significant for the industrial applications of superhydrophobic surfaces due to its low cost, simple process, and great efficiency. Note de contenu : - EXPERIMENT : Preparation - Characterization
- RESULTS AND DISCUSSION : Surface morphology - Surface wettability - Chemical compositions - Corrosion resistance performance - Formation mechanism of the surface morphologiesDOI : 10.1007/s11998-018-0133-9 En ligne : https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11998-018-0133-9.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=31996
in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH > Vol. 16, N° 1 (01/2019) . - p. 249-255[article]Réservation
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