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Intumescent coatings based on alkali-activated borosilicate inorganic polymers / Adrian Ionut Nicoara in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 17, N° 3 (05-06/2020)
[article]
Titre : Intumescent coatings based on alkali-activated borosilicate inorganic polymers Type de document : texte imprimé Auteurs : Adrian Ionut Nicoara, Auteur ; Alina Ioana Badanoiu, Auteur ; Georgeta Voicu, Auteur ; Cristian Dinu, Auteur ; Andrei Ionescu, Auteur Année de publication : 2020 Article en page(s) : p. 681–692 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) 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.
Bases (chimie)
Borax
Essais de comportement au feu
GéopolymèresLes géopolymères sont la réciproque des polymères organiques. À la place de dérivés du pétrole et de la chaîne carbonée, on utilise de la matière minérale composée de silice et d’alumine.
Les géopolymères sont basés sur des alumino-silicates désignés sous le terme poly(sialate), qui est une abréviation de poly(silico-oxo-aluminate) ou (-Si-O-Al-O-)n (soit n le degré de polymérisation). La structure chimique de la Figure 1 montre un géopolymère poly(sialate-siloxo) résultant d'une géosynthèse de poly(silisique) acide (SiO2)n et de potassium alumino-silicate, en milieu alcalin (KOH, NaOH). Dans cette structure, le groupement sialate (Si-O-Al-O-) est un agent de réticulation.
On pense que le mécanisme de la synthèse géochimique se fait par l'intermédiaire d'oligomères (dimère, trimère) qui constituent les véritables groupements structuraux unitaires formant une structure macromoléculaire tridimensionnelle.
Hydroxyde de potassiumL'hydroxyde de potassium, dénommé de façon usuelle la potasse caustique au laboratoire, est un corps composé minéral de formule brute KOH. Ce composé chimique caustique, à la fois corrosif et fortement basique est, à température et pression ambiante, un solide blanc dur et solide, mais très hygroscopique et déliquescent à l'air humide.
Il fond sans se décomposer avant 400 °C. Du point toxicologique, cet alcali caustique, très soluble dans l'eau et dans l'alcool, connu de toute antiquité, est un poison énergique.
L'hydroxyde de potassium est obtenu par électrolyse des solutions aqueuse de chlorure de potassium KCl. Cette opération produit également du chlore et de l'hydrogène.
Hydroxyde de sodiumL'hydroxyde de sodium, appelé également soude caustique7, est un corps chimique composé minéral de formule chimique NaOH, qui est à température ambiante un solide ionique. Fusible vers 318 °C, il se présente généralement sous forme de pastilles, de paillettes ou de billes blanches ou d'aspect translucide, corrosives et très hygroscopiques. Il est très soluble dans l'eau et légèrement soluble dans l'éthanol.
La solution d'hydroxyde de sodium, souvent appelée soude, est une solution aqueuse transparente. Concentrée, elle est corrosive et souvent appelée lessive de soude.
Les propriétés chimiques de l'hydroxyde de sodium sont surtout liées à l'ion hydroxyde HO- qui est une base forte. En outre, l'hydroxyde de sodium réagit avec le dioxyde de carbone (CO2) de l'air et se carbonate.
La solubilité de la soude caustique dans l'eau augmente avec la température, à pression constante ou ambiante.
Incendies -- Prévention
Intumescence (chimie)
Métaux -- Revêtements protecteurs
Polymères inorganiques
Poudre de verreIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : This paper presents results regarding the possibility of using intumescent alkali-activated borosilicate inorganic polymers (AABSIP), obtained by alkali activation of waste glass powder with mixtures of NaOH, KOH, and borax, as passive fire protection for various substrates. In order to verify the fire behavior, four types of AABSIP intumescent coatings were applied on metal plates and commercial plasterboard and tested in direct contact with a propane flame. The presence of intumescent AABSIP coatings on the metal plates kept the temperature below 500°C (measured on the opposite face where the propane flame was applied); this temperature was critical for the structural strength of steel. AABSIP coating decreased the propagation rate of plasterboard substrate degradation as well as the thermal transfer through the plaster substrate. Note de contenu : - Materials and method
- Results and discussions : Fire behavior of AABSIP coatings applied on metallic substrate - Fire behavior of the AABSIP coatings applied on the plasterboard substrateDOI : https://doi.org/10.1007/s11998-019-00274-7 En ligne : https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11998-019-00274-7.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=34099
in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH > Vol. 17, N° 3 (05-06/2020) . - p. 681–692[article]Réservation
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