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Antiwetting and low-surface-energy behavior of cardanol-based polybenzoxazine-coated cotton fabrics for oil–water separation / P. Prabunathan in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 17, N° 6 (11/2020)
[article]
Titre : Antiwetting and low-surface-energy behavior of cardanol-based polybenzoxazine-coated cotton fabrics for oil–water separation Type de document : texte imprimé Auteurs : P. Prabunathan, Auteur ; P. Elumalai, Auteur ; G. Dinesh Kumar, Auteur ; M. Manoj, Auteur ; A. Hariharan, Auteur ; G. Rathika, Auteur ; M. Alagar, Auteur Année de publication : 2020 Article en page(s) : p. 1455-1469 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) Catégories : Analyse spectrale
Angle de contact
Caractérisation
Cardanol
CotonLe coton est une fibre végétale qui entoure les graines des cotonniers "véritables"(Gossypium sp.), un arbuste de la famille des Malvacées. Cette fibre est généralement transformée en fil qui est tissé pour fabriquer des tissus. Le coton est la plus importante des fibres naturelles produites dans le monde. Depuis le XIXe siècle, il constitue, grâce aux progrès de l'industrialisation et de l'agronomie, la première fibre textile du monde (près de la moitié de la consommation mondiale de fibres textiles).
Eau
Enduction textile
Morphologie (matériaux)
Polybenzoxazine
Séparation (technologie)
Séparation huile/eau
Spectroscopie de photoélectronsIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : In the present work, the surface behavior of cotton fabrics coated with a series of bio-based polybenzoxazines is explored. Herein, we report the design and synthesis of bio-based benzoxazine monomers (C-x) using cardanol (C) and seven different amines (x = ba, ha, dda, oda, ddm, jef, and fa). The molecular structures of the benzoxazine monomers have been confirmed using FTIR and NMR analyses. The microstructure of the polybenzoxazine-coated cotton fabrics observed from FE-SEM reveals that formation of rough nanostructure is influenced by molecular structure of monomers. Further, surface analysis shows that poly(C-dda)-coated cotton fabric offers superior water contact angle (WCA = 155° ± 3) with low sliding angle (6°). Also, poly(C-dda)-coated cotton fabric delivers the lowest surface energy (14.1 mN/m) and high resistance against acidic and alkaline media. Subsequently, oil–water separation investigation shows that the poly(C-dda)-coated cotton fabric yields 99% of separation efficiency with flux value of 7200 L/m2h. Thus, the cardanol-based polybenzoxazine-coated cotton fabrics prepared in the present work can find application in the field of oil–water separation due to their superior water-repellent nature. Note de contenu : - EXPERIMENTAL SECTION : Materials - Synthesis of cardanol-based benzoxazine monomers (C-x) - Preparation of benzoxazine-coated cotton fabrics - Characterization - Oil–water separation test
- RESULTS AND DISCUSSION : Spectral analysis - Curing behavior of benzoxazine monomers - Spectral analysis of the coated fabrics - Surface properties - Morphology of the polybenzoxazine-coated cotton fabrics - XPS analysis - Oil–water separationDOI : https://doi.org/10.1007/s11998-020-00365-w En ligne : https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11998-020-00365-w.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=34952
in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH > Vol. 17, N° 6 (11/2020) . - p. 1455-1469[article]Réservation
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