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The use of levulinates as coalescing agents in water-based coatings / Steve Block in SURFACE COATINGS INTERNATIONAL, Vol. 105.1 (01-02/2022)
[article]
Titre : The use of levulinates as coalescing agents in water-based coatings Type de document : texte imprimé Auteurs : Steve Block, Auteur Année de publication : 2022 Article en page(s) : p. 48-51 Langues : Anglais (eng) Catégories : Agents coalescents
Coalescence (Sciences physiques)
Lévulinates
Revêtements en phase aqueuse -- AdditifsIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : The need to develop and implement affordable and sustainable large-scale operations for the conversion of renewable resources to chemical building blocks is becoming increasingly urgent and essential in reducing global dependence on fossil fuels, including the critical aspect of minimising our carbon footprint. NXTLEVVEL Biochem has successfully implemented commercial scale manufacturing of second-generation biomass-derived chemicals, with navel technologies in bio-solvents based on the conversion of biomass to derivatives of levulinic acid, originally developed by GFBiochemicals. Products that are now commercially available include ethyl levulinate (NXT SOLV 100), butyl levulinate (NXT SOLV 200), levulinate propanediol ketal (NXT SOLV 300) and levulinate glycerol ketal (NXT SOLV 400).
Levulinic acid derivatives are considered key technologies for moving towards petrochemical-free chemistry, but commercial-scale production has long been hampered by the chicken and egg story between capital investment and market demand. Produced from agricultural waste, derivatives of levulinic acid such as butyl levulinate and ethyl levulinate propanediol ketal can be used as sustainable alternatives to materials such as 2,2,4-trimethy1-1,3-pentanediol monoisobutyrate (Eastman Texanor), 2,2-dimethy1-1-(methylethyl)-1,3- propanediylbis(2-methylpropanoate) (Eastman Optifilm°°' Enhancer 400) and triethylene glycol bis(2-ethylhexanoate) (Dowanor DPnB).Note de contenu : - The technology
- The four pillars
- Application testing
- Responding to the market
- Health, safety and environmental impact
- Table 1 : Properties of coalescing agents
- Table 2 : Comparative performance of coalescing agents in Neocryl A-6099
- Table 3 : Comparative performance of coalescing agents in Zeffle SE-310
- Table 4 : Comparative performance of coalescing agents in Neocryl XK 170
- Table 5 : Health and environmental profile of coalescing agentsEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1v9ABymW_wZoWjGc940ZYZnb4Vu6QcGdc/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=37057
in SURFACE COATINGS INTERNATIONAL > Vol. 105.1 (01-02/2022) . - p. 48-51[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 23241 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible The use of levulinates as coalescing agents in water-based coatings / Steve Block in COATINGS TECH, Vol. 19, N° 5 (05-06/2022)
[article]
Titre : The use of levulinates as coalescing agents in water-based coatings Type de document : texte imprimé Auteurs : Steve Block, Auteur Année de publication : 2022 Article en page(s) : p. 24-29 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) Catégories : Agents coalescents
Composés organiques -- Synthèse
Essais (technologie)
Lévulinates
Revêtements en phase aqueuse -- AdditifsIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : The need to develop and implement affordable and sustainable large-scale operations for the conversion of renewable resources to chemical building blocks is becoming increasingly urgent and essential in reducing global dependence on fossil fuels, including the critical aspect of minimizing the carbon footprint of the chemical industry.
Commercial-scale manufacturing of second-generation biomass-derived chemicals has been implemented. It demonstrates novel technologies in bio-solvents based on the conversion of biomass to derivatives of levulinic acid. Products that are now commercially available include ethyl levulinate, butyl levulinate, levulinate propanediol ketal, and levulinate glycerol ketal. Levulinic acid derivatives are considered key technologies for moving toward petrochemical-free chemistry, but commercial-scale production has long been hampered by the chickenand-egg story between capital investment and market demand.
Produced from agricultural waste, derivatives of levulinic acid, such as butyl levulinate and ethyl levulinate propanediol ketal, can be used as sustainable alternatives to materials such as 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol monoisobutyrate, 2,2-dimethyl-1-(methylethyl)-1,3-propanediyl bis(2-methylpropanoate), and triethylene glycol bis(2-ethylhexanoate). A comparison of the key properties of these coalescing agents are shown in Table 1.
The demonstrated performance of these levulinic acid derivatives, along with the resultant lower-use level in many resin systems, address industry needs to reach targeted cost-performance criteria with sustainable chemistry. Their limited water solubility assists in demonstrating a high level of effectiveness in lowering the MFFT as well as frequently enhancing properties of the film, notably the hardness. Levulinates have an excellent health, safety, and environmental profile and contain up to 100% biobased carbon, aiding their position to replace traditional petrochemical coalescing agents.
This article will provide a detailed discussion of the technology, application case studies, and environmental impacts of this technology.Note de contenu : - The technology
- The four pillars
- Application testing
- Responding to the market
- Health, safety, and environmental impact
- Table 1 : Properties of coalescing agents
- Table 2 : Comparative performance of coalescing agents in Neocryl A-6099
- Table 3 : Comparative performance of coalescing agents in Zffle SE-310
- Table 4 : Comparative performance of coalescing agents in Neocryl XK 170
- Table 5 : Health and environmental profile of coalescing agents in the study
- Fig. 1 : DOE TOP 12 renewable chemicals
- Fig. 2 : Levulinic acid derivates process flow diagram
- Fig. 3 : Synthesis of levulinate propanediol ketal
- Fig. 4 : Comparative performance of coalescing agents in Neocryl XK 170En ligne : https://drive.google.com/file/d/1FMA6MjL7Ucf8Qv_zSVgNbp7i_u2HmZVW/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=37862
in COATINGS TECH > Vol. 19, N° 5 (05-06/2022) . - p. 24-29[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 23507 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible The use of naphthenic acid ester as a dispersing agent in aqueous conductive primers / James L. Carmine in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY (JCT), Vol. 66, N° 836 (09/1994)
[article]
Titre : The use of naphthenic acid ester as a dispersing agent in aqueous conductive primers Type de document : texte imprimé Auteurs : James L. Carmine, Auteur ; Rose A. Ryntz, Auteur Année de publication : 1994 Article en page(s) : p. 93-98 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) Catégories : Agents dispersants (chimie)
Conducteurs organiques
Conduction électrique
Formulation (Génie chimique)
Naphténique, Acide
Noir de carbone
Pigments inorganiques
Primaire (revêtement)
Revêtements en phase aqueuse -- Additifs:Peinture en phase aqueuse -- AdditifsIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : Utilizing a naphthenic acid ester as a dispersant, an aqueous conductive carbon black dispersion was produced, which displayed excellent flocculation resistance, increased grinding efficiency, and inherent rheological stability when compared to a dispersion utilizing competitive dispersant or no dispersant at all. The aqueous conductive carbon black dispersion was subsequently formulated into an aqueous conductive automotive primer. The primer exhibited excellent dry film conductivity, rheological stability, and wetting characteristics when applied to plastic substrates. Humidity sensitivity of the primer was greatly reduced over similar primers formulated with competitive surfactant-based carbon black dispersions Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=18702
in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY (JCT) > Vol. 66, N° 836 (09/1994) . - p. 93-98[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 003470 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible 003483 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Exclu du prêt Une thématique éternelle in GALVANO ORGANO, N° 861 (12/2017)
[article]
Titre : Une thématique éternelle Type de document : texte imprimé Année de publication : 2017 Article en page(s) : p. 22-35 Langues : Français (fre) Catégories : Acier L'acier est un alliage métallique utilisé dans les domaines de la construction métallique et de la construction mécanique.
L'acier est constitué d'au moins deux éléments, le fer, très majoritaire, et le carbone, dans des proportions comprises entre 0,02 % et 2 % en masse1.
C'est essentiellement la teneur en carbone qui confère à l'alliage les propriétés du métal qu'on appelle "acier". Il existe d’autres métaux à base de fer qui ne sont pas des aciers comme les fontes et les ferronickels par exemple.
Anticorrosion
Chimie industrielle -- Législation -- Pays de l'Union européenne
Chrome hexavalent -- Suppression ou remplacement
Métaux -- Revêtements protecteurs
Nanostructures
Revêtements en phase aqueuse -- Additifs:Peinture en phase aqueuse -- Additifs
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.
TitaneIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Note de contenu : - REACH, ETAT DES LIEUX : Les solutions de substitutions du Cr VI
- LES RENDEZ-VOUS DE LA MECANIQUE : Technologies de traitement anticorrosion
- REVÊTEMENTS NANOSTRUCTURES : Protection des métaux en milieu marin
- PROCEDES-EQUIPEMENTS : MPG, un concept innovant
- MATIERES PREMIERES : EcoTitanium : première usine de recyclage du titane aéronautique
- RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT : Greencoat, un nouveau revêtement écologiquePermalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=29648
in GALVANO ORGANO > N° 861 (12/2017) . - p. 22-35[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 19445 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible
[article]
Titre : Thicker than water : A new class of rheology additives for water-borne systems Type de document : texte imprimé Auteurs : Dominika Bernert, Auteur ; Sylvia Bühne, Auteur ; Kathrin Möllers, Auteur ; René Nagelsdiek, Auteur Année de publication : 2019 Article en page(s) : p. 40-44 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) 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.
Copolymère styrène acrylique
Epaississants
Epoxydes
Liants en phase aqueuse
Pigments métalliques
PolyamidesUn polyamide est un polymère contenant des fonctions amides -C(=O)-NH- résultant d'une réaction de polycondensation entre les fonctions acide carboxylique et amine.
Selon la composition de leur chaîne squelettique, les polyamides sont classés en aliphatiques, semi-aromatiques et aromatiques. Selon le type d'unités répétitives, les polyamides peuvent être des homopolymères ou des copolymères.
Polyuréthanes
Primaire (revêtement)
Revêtements bi-composant
Revêtements en phase aqueuse -- Additifs
Rhéologie
Vernis en phase aqueuse -- AdditifsIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : The market shift towards water-borne coating systems has made the adjustment of flow behaviour a core task. It has not yet proved possible to achieve this satisfactorily in all binder systems. New liquid rheology additives based on modified polyamides enables coatings manufacturers to meet a wide range of requirements that were previously the preserve of solvent-borne systems Note de contenu : - Viscosity control - and more
- Anti-settling and anti-flow properties
- Orientation of effect pigments
- Fig. 1 : General structure of the new class of rheology additives
- Fig. 2 : Viscosity of a water-borne 2-pack epoxy formulation, before and after addition of the hardener to the formulation
- Fig. 3 : Sag resistance of a styrene acrylic clearcoat when different rheology additives are used (sytrene acrylic clearcoat + 0.5% active ingredient)
- Fig. 4 : Oscillation measurement (3 ITT) for assessing anti-settling and non-sag proerties in a 2-pack epoxy primer
- Fig. 5 : Anti-settling behaviour of a waterborne 2-pack polyurethane aluminium basecoat, whithout and with a pilyamide additive (aluminium pigment : "Eckart Hydrolan IL 2154)
- Fig. 6 : Flop values in the 2-)ack polyurethane system applied by pneumatic spray gun
- Table 1 : The possible uses of selected classes of thickenerEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1pVxjEBm2NljWWzPJe7FDSRINh-56k_ja/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=33355
in EUROPEAN COATINGS JOURNAL (ECJ) > N° 12 (12/2019) . - p. 40-44[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 21394 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Thoughts on waterborne industrial coatings / Clifford K. Schoff in COATINGS TECH, Vol. 14, N° 10 (10/2017)
PermalinkTitanate or silane ? / Salavatore Monte in POLYMERS PAINT COLOUR JOURNAL - PPCJ, Vol. 193, N° 4471 (12/2003)
PermalinkTo label or not to label / Houshang Kheradmand in POLYMERS PAINT COLOUR JOURNAL - PPCJ, Vol. 204, N° 4599 (08/2014)
PermalinkTowards a smaller footprint / Eva Tejada in EUROPEAN COATINGS JOURNAL (ECJ), N° 12 (12/2022)
PermalinkTransparent protection from nanomaterials / Tarek Khalil in EUROPEAN COATINGS JOURNAL (ECJ), N° 6 (06/2022)
PermalinkTwo-way benefits / Jean-Pierre Lallier in EUROPEAN COATINGS JOURNAL (ECJ), N° 07-08/2009 (07-08/2009)
PermalinkUnique additives for high-performance industrial protective coatings / Yong Zhang in COATINGS TECH, Vol. 20, N° 3 (05-06/2023)
PermalinkUV-curable waterborne epoxy acrylate coating modified by monomethacryloyloxy-terminated fluorinated oligomer / Hongyi Shi in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 16, N° 5 (09/2019)
PermalinkPermalinkVersatile chemistry for improved heurs / Pol Storme in EUROPEAN COATINGS JOURNAL (ECJ), N° 10 (10/2015)
PermalinkPermalinkPermalinkWater-based resin technology with stain-blocking properties / Carolin Wallenhorst in POLYMERS PAINT COLOUR JOURNAL - PPCJ, Vol. 206, N° 4625 (10/2016)
PermalinkWater soluble stoving coating compositions from maleopimaric acid modified epoxy resins / U. S. Mishra in PAINTINDIA, Vol. XLVII, N° 10 (10/1997)
PermalinkWater trafficable coatings / Thomas Stingl in POLYMERS PAINT COLOUR JOURNAL - PPCJ, Vol. 195, N° 4492 (09/2005)
PermalinkWaterborne coatings based on acrylic latex containing nanostructured ZnO as an active additive / Martina Dankova in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 17, N° 2 (03/2020)
PermalinkPermalinkWaterborne rheology modifiers : Improving thickening efficiency / M. Veeramani in PAINTINDIA, Vol. LXXII, N° 9 (09/2022)
PermalinkWax additives - true multi-talents / Michael Bilger in EUROPEAN COATINGS JOURNAL (ECJ), N° 7-8 (07-08/2022)
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