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Apport de l'électrochimie pour l'étude de la corrosion / Nadine Pébère in L'ACTUALITE CHIMIQUE, N° 400-401 (10-11/2015)
[article]
Titre : Apport de l'électrochimie pour l'étude de la corrosion Type de document : texte imprimé Auteurs : Nadine Pébère, Auteur ; Vincent Vivier, Auteur Année de publication : 2015 Article en page(s) : p. 96-101 Note générale : Bibliogr. Langues : Français (fre) 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.
Corrosion
MagnésiumLe magnésium est l'élément chimique de numéro atomique 12, de symbole Mg.
Le magnésium est un métal alcalino-terreux. Il s’agit du neuvième élément le plus abondant de l'univers
. Il est le produit, dans de grandes étoiles vieillissantes, de l'addition séquentielle de trois noyaux d'hélium à un noyau carbo. Lorsque de telles étoiles explosent en tant que supernovas, une grande partie du magnésium est expulsé dans le milieu interstellaire où il peut se recycler dans de nouveaux systèmes stellaires. Le magnésium est le huitième élément le plus abondant de la croûte terrestreet le quatrième élément le plus commun de la Terre (après le fer, l'oxygène et le silicium), constituant 13 % de la masse de la planète et une grande partie du manteau de la planète. C'est le troisième élément le plus abondant dissous dans l'eau de mer, après le sodium et le chlore.
Les atomes de magnésium existent dans la nature uniquement sous forme de combinaisons avec d'autres éléments, où il présente invariablement l'état d'oxydation +2. L'élément pur est produit artificiellement par réduction ou électrolyse. Il est hautement réactif en poudre et en copeaux mais, laissé à l'air libre, il se revêt rapidement d'une mince couche d'oxyde étanche réduisant sa réactivité (passivation par oxydation). Le métal pur brûle aisément sous certaines conditions (en produisant une lumière brillante, blanche, éblouissante caractéristique). En mécanique il est utilisé principalement comme composant dans les alliages d'aluminium-magnésium (parfois appelés magnalium). Le magnésium est moins dense que l'aluminium et l'alliage est apprécié pour sa légèreté et sa résistance plus grande (mécanique et chimique). (Wikipedia)
Spectroscopie d'impédance électrochimiqueIndex. décimale : 541.37 Electrochimie et magnétochimie Résumé : Les techniques électrochimiques sont très largement utilisées pour étudier les processus de corrosion des matériaux métalliques en milieu aqueux afin d’en établir les mécanismes et de prévoir leur durée de vie. Au travers d’exemples de travaux sur le magnésium, l’aluminium et leurs alliages, qui sont sensibles à différents types de corrosion (généralisée, localisée), cet article présente un bref état de l’art des approches électrochimiques pertinentes. Une attention particulière est portée à la spectroscopie d’impédance électrochimique qui permet d’appréhender ces mécanismes à différentes échelles. Note de contenu : - LA CORROSION GÉNÉRALISÉE : Courbes courant-tension - Impédance électrochimique
- LA CORROSION LOCALISÉE : Corrosion par piqûres - Corrosion par couplage galvaniquePermalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=24795
in L'ACTUALITE CHIMIQUE > N° 400-401 (10-11/2015) . - p. 96-101[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 17554 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Biodétérioration des matériaux / Christian Lemaître / Les Ulis : EDP Sciences (1998)
Titre : Biodétérioration des matériaux Type de document : texte imprimé Auteurs : Christian Lemaître, Auteur ; Dominique Festy ; Nadine Pébère, Auteur ; Francis Dabosi, Préfacier, etc. ; Gérard Béranger, Préfacier, etc. Editeur : Les Ulis : EDP Sciences Année de publication : 1998 Importance : VIII-309 p. Présentation : ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 2-86883-329-2 Langues : Français (fre) Catégories : Corrosion microbienne
Matériaux -- Biodégradation
Matériaux -- DétériorationIndex. décimale : 620.11 Matériaux (propriétés, résistance) Résumé : PARTIE 1 : INTRODUCTION A LA MULTIDISCIPLINARITE - 1 : Introduction à la corrosion aqueuse des métaux - 2 : Introduction à la microbiologie des bactéries - 3 : Corrosion des polymères - 4 : Introduction à la biologie des moisissures / PARTIE 2 : MECANISMES DE BASE - 5 : Biofilms - 6 : Corrosion bactérienne des métaux - 7 : Biodétérioration des polymères - 8 : Corrosion bactérienne des bétons / PARTIE 3 : APPROCHES EXPERIMENTALES - 9 : Microbiological methods for the study of biocorrosion - 10 : Bactériocidie et bactériostase - 11 : Les techniques d'investigations électrochimiques de la corrosion et de son ingibition - 12 : Méthodes d'analyse des surfaces / PARTIE 4 : LUTTE CONTRE LA BIODETERIORATION - 13 : Protection cathodique et biofilm - 14 : Etudes de cas sur réseaux d'eau potable - 15 : Biodétérioration des matériaux dans les circuits de refroidissement - 16 : Analyse et conséquences de la prolifération bactérienne dans les puits géothermiques du Bassin de Paris - 17 : La corrosion des structures métalliques dans les ports maritimes - 18 : Biodétérioration dans l'industrie pétrolière - 19 : Etude de cas de prolifération bactérienne dans le circuit de réfrigération auxiliaire d'une centrale électrique - 20 : Etude de cas de corrosion bactérienne dans les industries nucléaires. Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=643 Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 0591 620.11 LEM Monographie Bibliothèque principale Documentaires Disponible Improvement of adherence and anticorrosion properties of an epoxy-polyamide coating on steel by incorporation of an indole-3 butyric acid-modified nanomagnetite / Anh Truc Trinh in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 13, N° 3 (05/2016)
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Titre : Improvement of adherence and anticorrosion properties of an epoxy-polyamide coating on steel by incorporation of an indole-3 butyric acid-modified nanomagnetite Type de document : texte imprimé Auteurs : Anh Truc Trinh, Auteur ; Thu Trang Nguyen, Auteur ; Thu Thuy Thai, Auteur ; Thi Xuan Hang To, Auteur ; Xuan Hoan Nguyen, Auteur ; Anh Son Nguyen, Auteur ; Maëlenn Aufray, Auteur ; Nadine Pébère, Auteur Année de publication : 2016 Article en page(s) : p. 489-499 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.
Anticorrosifs
Anticorrosion
Epoxydes
Essais d'adhésion
Essais de brouillard salin
Métaux -- Revêtements protecteurs
Nanoparticules
Oxyde de fer
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.Index. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : In this study, synthesized magnetite (Fe3O4) nanoparticles were treated with a corrosion inhibitor, indole-3 butyric acid (IBA) and incorporated in an epoxy-polyamide coating. The coating was applied on a carbon steel substrate. For comparison, coatings without particles or with nontreated Fe3O4 particles were also prepared. The IBA-modified nanomagnetite (IBA–Fe3O4) was characterized by infrared spectroscopy and Zeta potential measurements. The inhibitive action of IBA was shown by electrochemical measurements (polarization curves) performed for a bare carbon steel in 0.1 M NaCl solution containing Fe3O4 or IBA–Fe3O4 nanoparticles. Adherence and anticorrosion properties of the epoxy-based coatings containing Fe3O4 or IBA–Fe3O4 were compared to those of the pure epoxy-polyamide resin by dry and wet adherence measurements and by salt spray test. The results showed significant improvement of the film adherence and higher corrosion protection of the carbon steel in the presence of IBA–Fe3O4. It was concluded that the IBA effect was restricted to the metal/coating interface. Note de contenu : - EXPERIMENTAL : Materials - Synthesis and surface modification of the Fe3O4 nanoparticles - Analytical characterizations - Electrochemical measurements - Differential scanning calorimetry (DSC) - Salt spray test - Adherence tests
- RESULTS AND DISCUSSION : Characterization of the IBA-Fe3O4 nanoparticles - Characterization of the epoxy-polyamide coatings - Corrosion protection performance - Adherence measurementsDOI : 10.1007/s11998-015-9768-y En ligne : https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11998-015-9768-y.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=26289
in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH > Vol. 13, N° 3 (05/2016) . - p. 489-499[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 18071 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible