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A multifunctional antifog, antifrost, and self-cleaning zwitterionic polymer coating based on poly(SBMA-co-AA) / Weirong Zou in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 17, N° 3 (05-06/2020)
[article]
Titre : A multifunctional antifog, antifrost, and self-cleaning zwitterionic polymer coating based on poly(SBMA-co-AA) Type de document : texte imprimé Auteurs : Weirong Zou, Auteur ; Zhuizhui Fan, Auteur ; Shixiong Zhai, Auteur ; Siwei Wang, Auteur ; Bi Xu, Auteur ; Zaisheng Cai, Auteur Année de publication : 2020 Article en page(s) : p. 765–776 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) Catégories : acrylique, Acide L'acide acrylique ou acide acroléïque ou acide prop-2-énoïque est un composé organique de formule brute C3H4O2 et de formule semi-développée CH2=CHCOOH. C'est un acide carboxylique et un alcène vinylique, et se présente comme un liquide incolore à l'odeur âcre.
L'acide acrylique et ses esters, les acrylates, sont utilisés dans la fabrication de matières plastiques, dans les peintures acryliques et dans divers autres polyacryliques qui ont de multiples usages.
Auto-nettoyage
Durée de vie (Ingénierie)
Greffage (chimie)
Polymères -- Synthèse
Polysulfobétaine méthacrylate
Revêtements anti-buée
Revêtements antigel
Revêtements organiques
ZwitterionsUn zwitterion (de l'allemand Zwitter — "hybride", "hermaphrodite » prononcé [tÍœsvɪtÉ›rjɔ̃]) est une espèce chimique moléculaire possédant des charges électriques formelles d’une unité, de signes opposés et situées en général sur des atomes non adjacents (dans le cas où les deux charges formelles sont portées par deux atomes adjacents, on parle d'ylures comme les ylures de phosphore). Les acides aminés, qui possèdent des groupements amine (sous forme d'ammonium NH3+ à pH =7) et acide carboxylique (sous forme de carboxylate COO- à pH =7) peuvent exister sous forme zwitterionique (à l'état solide, dans certaines gammes de pH en solution aqueuse) . Les bétaïnes sont d'autres exemples de zwitterions.Index. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : In this work, a multifunctional coating was developed by grafting a zwitterionic poly[2-(methacryloyloxy)ethyl]dimethyl-(3-sulfopropyl)-co-acrylic acid [poly(SBMA-co-AA)] polymer onto a glass slide, which possesses excellent antifog, antifrost, and self-cleaning properties. These properties are attributed to the strong hydration of the hydrophilic zwitterionic PSBMA segments. The durability of the coating can be improved because the carboxyl group (–COOH) of the PAA segment enables formation of a robust covalent bond with the amino group (–NH2) on the substrate. The coating presents long-term stability, as proved by water contact angles, which were stable at 12 ± 1° after exposing the coating in ambient environment for 60 days or immersing in deionized water for 24 h. In addition, the underwater oil contact angle measurement demonstrated that an oil stain on the zwitterionic poly(SBMA-co-AA) polymer coating can be easily removed upon contact with water, showing self-cleaning performance. These properties verified that the zwitterionic multifunctional coating exploited in this research has many potential application prospects, including construction, automotive, aerospace, shipbuilding, biomedical, and other optical fields. Note de contenu : - MATERIALS AND METHODS : Materials - Pretreatment of glass slide - Synthesis of poly(SBMA-co-AA) - Grafting poly(SBMA-co-AA) onto glass slide - Characterizations - Antifog and antifrost tests - Stability tests - Self-cleaning tests
- RESULTS AND DISCUSSION : Preparation and properties of the poly(SBMA-co-AA) coating - Antifog and antifrost performance - Long-term stability - Self-cleaning performanceDOI : https://doi.org/10.1007/s11998-020-00324-5 En ligne : https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11998-020-00324-5.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=34106
in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH > Vol. 17, N° 3 (05-06/2020) . - p. 765–776[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 21734 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Preparation of cationic viscose and its salt-free dyeing using reactive dye / Yue Li in COLORATION TECHNOLOGY, Vol. 138, N° 4 (08/2022)
[article]
Titre : Preparation of cationic viscose and its salt-free dyeing using reactive dye Type de document : texte imprimé Auteurs : Yue Li, Auteur ; Shixiong Zhai, Auteur ; Weiwei Dong, Auteur ; Chengjian Yao, Auteur ; Zhuizhui Fan, Auteur ; Kaili Jin, Auteur ; Hong Zhao, Auteur ; Mengting Wang, Auteur ; Zaisheng Cai, Auteur Année de publication : 2022 Article en page(s) : p. 378-387 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Ammoniums quaternaires
Caractérisation
Colorants réactifs
Essais dynamiques
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.
Résistance à l'abrasion
Teinture -- Fibres textiles synthétiques
Teinture sans sels
Température
ViscoseIndex. décimale : 667.3 Teinture et impression des tissus Résumé : The traditional dyeing process of reactive dyes requires a large amount of inorganic salts to accelerate the combination of dyes and textiles, which leads to substantially more water pollution. In this work, we used a quaternary ammonium-type cationic modifier, 3-chloro-2-hydroxypropyl trimethylammonium chloride (CHPTAC), to modify the viscose acetal fibre before the dyeing process. After the modification, reactive dyes were dyed without any inorganic salt. Then the fabric was finished with a commercial wet rubbing fastness enhancer, FM-8, to improve the colour fastness. The modified viscose acetal fibre was characterised by Fourier Transform–infrared spectroscopy and scanning electron microscopy. The results showed that viscose acetal fibre was modified successfully by CHPTAC and that the physical structure did not noticeably change following the modification. The optimum process was determined by establishing the ideal amount of modifier and the modification temperature, as well as the concentrations of sodium hydroxide and soda ash. The results show that the most suitable parameters were 80 g/L for the modifier dosage, a modification temperature of 70°C, 20 g/L of sodium hydroxide and 10 g/L of soda ash. The wet rubbing fastness was grade 4-5 after finishing and dyeing. The exhaustion percentage was significantly higher than that for traditional dyeing, and the K/S and dyeing uniformity were both higher than traditional salt dyeing. Note de contenu : - EXPERIMENTAL : Materials and instruments - Cationic modification of viscose - Dyeing and soaping - Rubbing fastness finishing - Performance testing
- RESULTS AND DISCUSSION : Modification reaction - SEM of the modified fibre - Effect of the amount of CHPTAC on dyeing performance - Analysis of zeta potential on the surface of modified cotton fabric - Effect of CHPTAC dosage on the grafting ratio and dyeing properties - Effect of sodium hydroxide dosage on dyeing properties - Effect of the modification temperature on fabric dyeing performance - Effect of soda ash dosage on the dyeing properties of fabrics - Exhaustion percentage curve of fabric - Fabric fastness testing
- Table 1 : Comparison of dyeing fastness data of salted and non-salt–dyed viscose fabrics
- Table 2 : Comparison of dyeing fastness data of salted and non-salt–dyed viscose fabrics post-treatmentDOI : https://doi.org/10.1111/cote.12598 En ligne : https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/cote.12598 Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=37890
in COLORATION TECHNOLOGY > Vol. 138, N° 4 (08/2022) . - p. 378-387[article]Réservation
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