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Auteur Chinenye Adaobi Igwegbe |
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Probing the microstructural properties of metal-reinforced polymer composites / Joshua O. Ighalo in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING, Vol. 39, N° 4 (2024)
[article]
Titre : Probing the microstructural properties of metal-reinforced polymer composites Type de document : texte imprimé Auteurs : Joshua O. Ighalo, Auteur ; Comfort A. Adeyanju, Auteur ; Chinenye Adaobi Igwegbe, Auteur ; Adewale George Adeniyi, Auteur Année de publication : 2024 Article en page(s) : p. 393-405 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Adhésion
AluminiumL'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.
Bronze
Caoutchouc
Charges (matériaux)
Chlorure de polyvinyle
Composites -- Propriétés mécaniques
Composites -- Propriétés physiques
Composites à matrice organique
Cuivre
Epoxydes
Fer
Interfaces (Sciences physiques)
Microscopie électronique à balayage
Microstructures
Particules métalliques
Polyacrylonitrile
Polyesters
Polyéthylène
Polypropylène
Polystyrène
Terpolymère acrylonitrile butadiène styrène
TungstèneLe tungstène est un élément chimique du tableau périodique de symbole W (de l'allemand Wolfram) et de numéro atomique 74. Son nom provient du suédois « tung » (lourd) et « sten » (pierre) et signifie donc « pierre lourde ».
C'est un métal de transition gris-acier blanc, très dur, et lourd qui est reconnu pour ses propriétés physiques. On trouve du tungstène dans de nombreux minerais comme le wolframite et le scheelite. Sous sa forme pure, il est principalement utilisé dans des applications électriques (filaments d'ampoule), mais sous forme de composés ou d'alliages il possède de nombreuses applications, comme la réalisation d'outils nécessitant une grande dureté (forets, poudres abrasives...).
ZincIndex. décimale : 668.4 Plastiques, vinyles Résumé : Microstructural analysis is an important technique to study the extent of interaction between metal fillers and polymers. The aim of this study is to review the investigations on the microstructural properties of metal-reinforced polymer composites. Scanning Electron Microscope (SEM) operating at a magnification range of 2,500× is typically used for examining the microstructure of the composites. Microstructural analysis reveals two key qualitative informations, dispersion and interfacial adhesion. It was observed from the review that flaky metal fillers will maximise dispersion and interfacial adhesion hence leading to improved mechanical, tribological, electrical, and thermal properties of the composites. Utilizing ternary metallic components helps to eliminate aggregation because the cohesion of metal particles is limited. It is important that future microstructural studies evaluate nano-sized fillers as compared to micro-sized ones. Also, it is important to quantitatively correlate the arrangement of the fillers to macro-scale properties and finite element analysis is an important tool that can help achieving this. Note de contenu : - Instrumentation and methodology
- Microstructural properties of metal-reinforced polymer composites : Aluminium-based composites - Iron-based composites - Copper-based composites - Other metal-based composites
- Influence of metal fillers on physical-mechanical properties of polymer composite
- Knowledge gap and future perspectives
- Table 1 : Summary of the SEM models and magnifications in metal-reinforced polymer composite studiesDOI : https://doi.org/10.1515/ipp-2023-4434 En ligne : https://drive.google.com/file/d/19tPFgAIiHw1sthRyf_E62ZeiVXQZTYoU/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=41623
in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING > Vol. 39, N° 4 (2024) . - p. 393-405[article]Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité aucun exemplaire Synthesis and characterization of Cerbera odollam (sea mango) oil-based alkyd resin as binder for surface coating paint and matrix material for reinforced polymer composites / Emeka Michael Madiebo in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 21, N° 5 (09/2024)
[article]
Titre : Synthesis and characterization of Cerbera odollam (sea mango) oil-based alkyd resin as binder for surface coating paint and matrix material for reinforced polymer composites Type de document : texte imprimé Auteurs : Emeka Michael Madiebo, Auteur ; Chigozie Francolins Uzoh, Auteur ; Okechukwu Dominique Onukwuli, Auteur ; Paschal Enyinnaya Ohale, Auteur ; Chinenyenwa Nkeiruka Nweke, Auteur ; Chinenye Adaobi Igwegbe, Auteur ; Matthew Ndubuisi Abonyi, Auteur ; Monday Morgan Chukwu, Auteur Année de publication : 2024 Article en page(s) : p. 1577-1589 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) Catégories : Caractérisation
Essais dynamiques
Esterification
Huile de Cerbera odollam
Liants -- Synthèse
Polyalkydes
Revêtement de surface
Revêtements:PeintureIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : Cerbera odollam oil was extracted from the dried Cerbera odollam seeds by the Soxhlet extraction method. Cerbera odollam seed oil-based alkyd resins were synthesized by the alcoholysis–polyesterification process via reaction of the oil with varying amounts of phthalic and maleic anhydride. Standard evaluation methods were used to analyze the physicochemical features of the resins, including acid value, viscosity, and others. Evaluation tests such as drying times, pencil hardness, adhesion, gloss measurement, and chemical inertness were employed to study the film performance of the produced alkyd resins. Mechanical characteristics such as ultimate tensile strength, strength under impact, elastic modulus, surface hardness, and water absorption were evaluated. Further characterization to study the organic architecture of the oil and alkyd resins was carried out by Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy and gas chromatography–mass spectrometry (1H NMR). The resin with the higher percentage of maleic anhydride showed better surface coating application performance in set-to-touch (88 min), dry-to-touch time (105 min), and pencil hardness (5B) while resin higher in phthalic anhydride shows better results in gloss (92.5) and alkali resistance. On the other hand, the resin with the higher percentage of maleic anhydride showed better mechanical performance in tensile strength, tensile modulus, impact strength, and surface hardness while resin with higher percentage of phthalic anhydride showed better results in water absorption and elongation at break. Overall, the synthesized alkyd resins from the Cerbera odollam seed oil possessed great application potential in both surface coating and polymer composites as matrix. Note de contenu : - MATERIALS AND METHODS
- Materials
- Extraction of oil from Cerbera odollam seeds
- Refining of Cerbera odollam oil
- Determination of iodine value of the oil
- Preparation of alkyd resins
- Preparation of alkyd dry films and specimen molds
- Characterization of alkyd resin
- Mechanical testing
- RESULTS AND DISCUSSION
- Physicochemical properties of Cerbera odollam oil
- Synthesis of alkyd resin from refined Cerbera odollam oil
- Physicochemical properties of alkyd resin
- Film properties of alkyd
- FTIR Analysis
- H NMR analysis
- MECHANICAL PROPERTIES OF THE ALKYD RESINDOI : https://doi.org/10.1007/s11998-024-00917-4 En ligne : https://drive.google.com/file/d/11FUmrReKdv0DjLxw9Y1uEBQCEZsxUiIx/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=41512
in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH > Vol. 21, N° 5 (09/2024) . - p. 1577-1589[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 24844 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible