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Characterization of a chromate-inhibited primer by doppler broadening energy spectroscopy / Hong-Soo Park in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 3, N° 2 (04/2006)
[article]
Titre : Characterization of a chromate-inhibited primer by doppler broadening energy spectroscopy Type de document : texte imprimé Auteurs : Hong-Soo Park, Auteur ; Hyuk-Jae You, Auteur ; Hye-Jin Jo, Auteur ; Il-Woo Shim, Auteur ; Hyun-Sik Hahm, Auteur ; Seong-Kil Kim, Auteur ; Young-Geun Kim, Auteur Année de publication : 2006 Article en page(s) : p. 53-60 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.
Anticorrosifs
Anticorrosion
Avions
Industries aérospatiales
Surfaces -- AnalyseIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : A chromate-inhibited primer has been characterized by Doppler broadening energy spectroscopy (DBES), scanning electron microscopy (SEM), and Roman spectroscopy. The S-parameter obtained by DBES exhibited a three-layer depth profile, which is attributed to the presence of a "skin" layer in the polymer matrix of the primer and a concentration gradient in the inorganic phases distributed through the primer. The primer was also examined by DBES following immersion in solution. The change observed in the S-parameter upon immersion indicated water filling the molecular free volumes in the primer. The ability to monitor the depth of water uptake as a function of immersion time illustrates that the primer does not need to be fully saturated for chromate release to occur. DOI : 10.1007%2Fs11998-006-0012-7 En ligne : https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11998-006-0012-7.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3712
in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH > Vol. 3, N° 2 (04/2006) . - p. 53-60[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 004551 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Preparation and characterization of weather resistant silicone/acrylic resin coatings / Hong-Soo Park in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY (JCT), Vol. 75, N° 936 (01/2003)
[article]
Titre : Preparation and characterization of weather resistant silicone/acrylic resin coatings Type de document : texte imprimé Auteurs : Hong-Soo Park, Auteur ; S. R. Kim, Auteur ; H. J. Park, Auteur ; Y. C. Kwak, Auteur ; Hyun-Sik Hahm, Auteur ; S. K. Kim, Auteur Année de publication : 2003 Article en page(s) : p. 55-64 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) Tags : 'Etude expérimentale' Caractérisation 'Stabilité thermique' 'Propriété Couleur optique' Viscosité rhéologique' physique' Feuil 'Résistance intempérie' Polyméthacrylate de butyle' 'Polyméthacrylate méthyle' 'Copolymère Acrylate Silicones Préparation Liant Formulation Peinture 'Matériau revêtement' Index. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : Preparation and characterization of weather resistant silicone/acrylic resin coatings were conducted. In order to prepare these coatings, a silicone/acrylic resin (KLD) was first prepared by an addition polymerization reaction of monomers, including n-butyl acrylate, methyl methacrylate, n-butyl methacrylate, and 3-methacryloxypropyltrimethoxysilane (MPTS). In the preparation of the sillicone/acrylic resin, Tg of the acrylic copolymer was fixed at 40°C and the contents ofMPTS were varied to be 10, 20, and 30 wt%. The weather resistant silicone/acrylic resin coatings were then prepared by blending the synthesized silicone/ acrylic resin and TiO2. The viscosity of the synthesized resin decreased with the content of MPTS, whereas the thermal stability at high temperature increased. The prepared coatings exhibited excellent adhesion to various substrates, and various physical properties of the coatings were satisfactory. The weatherability of the coatings was tested three ways: outdoor exposure test, Weather-Ometer (WOM), and QUV accelerated weatherability tester (QUV). The gloss retention, yellowness index difference, color difference, and lightness index difference were improved at high MPTS concentration. The coatings containing 30 wt% MPTS have especially good weather properties. Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=5612
in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY (JCT) > Vol. 75, N° 936 (01/2003) . - p. 55-64[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 000561 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Preparation of modified polyesters containing triphosphorous and their applications to PU flame-retardant coatings / Hong-Soo Park in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 3, N° 1 (01/2006)
[article]
Titre : Preparation of modified polyesters containing triphosphorous and their applications to PU flame-retardant coatings Type de document : texte imprimé Auteurs : Hong-Soo Park, Auteur ; Hyuk-Jae You, Auteur ; Hye-Jin Jo, Auteur ; Il-Woo Shim, Auteur ; Hyun-Sik Hahm, Auteur ; Seong-Kil Kim, Auteur ; Young-Geun Kim, Auteur Année de publication : 2006 Article en page(s) : p. 53-60 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) Tags : Esteruréthanne copolymère Propriété thermique Copolymère organométalloïdique Uréthanne chimique Additif Etude expérimentale Stabilité Inflammabilité Relation mise en oeuvre propriété Polyaddition Polycondensation Matériau revêtement Retardateur flamme Phosphate Préparation Index. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : Three phosphorous functional groups were introduced in one structural unit of polymer backbone to enhance the flame retardancy of PU coatings. In the first step, we synthesized tetramethylene bis(orthophosphate) (TBOP) that contained two phosphorus functional groups in one structural unit. In the next step, we synthesized modified polyesters (ATBTP-10, -20, -30) that contained triphosphorous groups by condensing polymerization of TBOP, 1,4-butanediol, trimethylolpropane, adipic acid, and phenylphosphonic acid (PPA). The amount ofPPA in the ATBTPs was 10, 20, and 30 wt %. Then, flame-retardant PU coatings (AHFC-10, -20, -30) were prepared by curing ATBTPs with hexamethylene diisocyanate-biuret (curing agent) at room temperature. From the TGA analysis of diphosphorus-modified polyester (ATBT) and ATBTPs, the residues of ATBT, ATBTP-10, ATBTP-20, and ATBTP-30 were 24.6, 27.5, 29.2, and 31.9 %, respectively. From this result, it was found that the residue increased in relation to the amount of PPA. Physical properties of the films of flame-retardant coatings were deteriorated with the addition of PPA (flame retarding component), however, all the films of flame-retardant coatings, except AHFC-30, met the required physical properties standard for coatings. Char lengths of the AHFCs measured by the 45° Meckel burner method were 2.9 ~ 4.8 cm, and LOI values were 28 ~ 31 %, which indicates that the prepared AHFCs showed good flame retardancy. DOI : 10.1007/s11998-006-0005-6 En ligne : https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11998-006-0005-6.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3720
in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH > Vol. 3, N° 1 (01/2006) . - p. 53-60[article]Réservation
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