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Alternative methods for transferring mosquito repellent capsules containing bio-based citronella oil to upholstery fabrics: coating and printing / Merih Sariisik in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 19, N° 1 (01/2022)
[article]
Titre : Alternative methods for transferring mosquito repellent capsules containing bio-based citronella oil to upholstery fabrics: coating and printing Type de document : texte imprimé Auteurs : Merih Sariisik, Auteur ; Gülsah Ekin kartal, Auteur ; Gökhan Erkan, Auteur ; Sadi Etkeser, Auteur Année de publication : 2022 Article en page(s) : p. 323–336 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) Catégories : Ameublement
Citronnelle
CoacervationLa coacervation est un phénomène colloïdal qui implique la diminution de solubilté d'un polymère dans un solvant par addition de quantité importante de différents composés : un alcool, un deuxième polymère plus soluble ou un sel (sulfate de sodium). Les molécules de polymère qui sont désolvatées coalescent et forment des gouttelettes, dites gouttelettes de coacervat.
Si la coacervation se fait dans un milieu ou il y a deux phases, les gouttelettes de coacervat se regroupent à l'interface créant ainsi une membrane. Il suffit alors de durcir la membrane, de la rendre plus résistante par des réactions de crosslinking entre les molécules de polymère.
Coacervation simple : La coacervation est déclenchée par addition d'un alcool concantré, par exemple de l'éthanol à 50% ou du sulfate de sodium
Coacervation complexe : La coacervation complexe repose sur le même principe que la coacervation simple excepté que : le polymère en solution dans la phase continue est un polymère chargé, un deuxième polymère est utilisé pour modifier le solubilité du premier. Ce deuxième polymère porte une charge opposée à celle du premier.
Encapsulation
Enduction textile
Ethylcellulose
Insecticides
Matériaux -- Imprégnation
Microcapsules
Morphologie (matériaux)
Moustiques
Textiles et tissusIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : The aim of this study was to prepare insect repellent textiles and compare the application methods. Bio-based insect repellent agent citronella oil was encapsulated with ethyl cellulose shell with coacervation method. Morphological assessment showed that capsules had smooth surfaces and their shape was spherical. The homogenous size distribution of the capsules was supported and the mean particle size of the optimum formulations was almost 50 μm. Outdoor upholstery fabrics were treated with citronella capsules by coating and printing to compare the application methods. After application, the insecticide effects of the fabrics were investigated and compared with the impregnation method. Insecticide activity was evaluated against common house mosquitoes (Culex pipiens), with respect to cone bioassay of World Health Organization. Mosquitoes tended to stay away from treated fabrics, and mortality rates of mosquitos were noted as 72, 65 and 55% for printing, coating and impregnation, respectively, and the fabrics still showed repellency after five washing cycles. This study showed that the developed product might be used as an alternative to the other products in the market for avoiding mosquito-borne diseases and these results showed that capsules can be transferred by printing and coating processes when compared with the impregnation method. Note de contenu : - EXPERIMENTAL : Materials - Preparation of the microcapsules - Mass yield of microcapsule - Particle morphology of microcapsules - Particle size of microcapsules - Fourier transform infrared spectrophotometer (FTIR) analysis - Thermogravimetric analysis (TGA) - Application of the microcapsules to the outdoor upholstery fabrics - Evaluation of treated fabrics
- RESULTS AND DISCUSSION : Mass yield of microcapsules - Particle morphology of microcapsules - Particle size of microcapsules - Fourier transform infrared spectrophotometer (FTIR) analysis - Thermogravimetric analysis (TGA) - Evaluation of treated fabrics
- Table 1 : Capsule transfer prescription for printing method
- Table 2 : Capsule transfer prescription for coating method
- Table 3 : Capsule transfer prescription for impregnation method
- Table 4 : Mass yield of microcapsules
- Table 5 : SEM photomicrographs of outdoor upholstery fabrics treated with citronella capsules with no wash, after 5 washing cycles and after rubbing
- Table 6 : The ion chromatogram of citronella oil and GC-MS diagrams of outdoor upholstery fabrics treated with citronella capsules with no wash and after 5 washing cycles
- Table 7 : Citronella amount in the samples as a result of GC-MS analysis
- Table 8 : m2 weight changes of samples before and after washing
- Table 9 : Insect repellent effect results of samples
- Table 10 : Dimensional change percentage for fabrics
- Table 11 : Fastness test results of capsule-transferred fabrics containing citronella
- Table 12 : Color measurements of fabricsDOI : https://doi.org/10.1007/s11998-021-00529-2 En ligne : https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11998-021-00529-2.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=37161
in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH > Vol. 19, N° 1 (01/2022) . - p. 323–336[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 23313 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Anticorrosion healing properties of epoxy coating with poly(urea–formaldehyde) microcapsules encapsulated linseed oil and benzotriazole / Gan Cui in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 20, N° 6 (11/2023)
[article]
Titre : Anticorrosion healing properties of epoxy coating with poly(urea–formaldehyde) microcapsules encapsulated linseed oil and benzotriazole Type de document : texte imprimé Auteurs : Gan Cui, Auteur ; Feiyu Chen, Auteur ; Chuchu Zhang, Auteur ; Jianguo Liu, Auteur ; Xing Xiao, Auteur ; Zili Li, Auteur Année de publication : 2023 Article en page(s) : p. 1977-1996 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) Catégories : Anticorrosifs
Anticorrosion
Benzotriazole
Copolymère urée formaldéhyde
Encapsulation
Epoxydes
Huile de linL'huile de lin ou "huile de graines de lin" est une huile de couleur jaune d'or, tirée des graines mûres du lin cultivé, pressées à froid et/ou à chaud ; parfois elle est extraite par un solvant, en vue de l'usage industriel ou artistique, principalement comme siccatif, ou huile auto-siccative.
Les utilisations de l'huile de lin dérivent de sa richesse en acides gras polyinsaturés, en particulier en acides linolénique et linoléique, qui lui doivent leur nom.
L'huile de lin polymérise spontanément à l'air, avec une réaction exothermique : un chiffon imbibé d'huile peut ainsi, dans certaines conditions, s'enflammer spontanément.
Pour ses propriétés de polymère, l'huile de lin est employée seule, ou mélangée à d'autres huiles, résines et solvants, et est utilisée en tant que : Imprégnateur et protecteur des bois à l'intérieur comme à l'extérieur : protection contre l'humidité, les champignons et insectes, et contre la poussière par son caractère antistatique, composant de certains vernis de finition, liant de broyage pour la peinture à l'huile, agent plastifiant du mastic de vitrier, agent durcisseur de diverses préparations, agent de cohérence et liant dans la fabrication du linoléum.
Microcapsules
Oxyde de graphène
Revêtement autoréparant
Revêtements protecteursIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : In this study, two-component microcapsules were prepared with benzotriazole (BTA) and linseed oil as the core material and poly(urea–formaldehyde) as the shell material. The effects of stirring speed, temperature, type and amount of emulsifier, core/shell mass ratio, and initial pH on the microcapsule structure and properties were studied, and the optimal preparation process of the two-component microcapsules was obtained. On this basis, the shell stability of the microcapsules was enhanced by adding graphene oxide (GO), and the added content of GO was optimized by means of microscopic observation. The results show that the optimal preparation process of the two-component microcapsules is as follows: The stirring speed is 500 r/min, the temperature is 55°C, the amount of polyvinyl alcohol is 5 g, core/shell mass ratio is 1.25:1, the initial pH is 3, the added amount of GO is 0.3 wt%, and the encapsulation rate of the prepared microcapsules was as high as 83.44%. Subsequently, different contents of graphene-based two-component microcapsules were embedded into the epoxy coating, and the best ones were optimized by self-healing performance test (scratch test) and anticorrosion performance test (salt spray test and electrochemical impedance spectroscopy). The experimental results show that the impedance modulus of the damaged graphene-based two-component self-healing coating after repair can reach 1.29 × 109 Ω cm2, and the repair process can last for 24 h. Note de contenu : - EXPERIMENTAL : Materials - Preparation of graphene-based two-component microcapsules - Preparation of graphene-based two-component self-healing coatings - Characterization
- RESULTS AND DISCUSSION : Process optimization of two-component microcapsules - Preparation optimization and performance characterization of graphene-based two-component microcapsules - Self-healing and anticorrosion properties of graphene-based two-component self-healing coatings
- Table 1 : Equivalent circuit fitting values of ER, 10-MCs/ER, and 10-GO-MCs/ERDOI : https://doi.org/10.1007/s11998-023-00791-6 En ligne : https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11998-023-00791-6.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=40175
in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH > Vol. 20, N° 6 (11/2023) . - p. 1977-1996[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 24337 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible
[article]
Titre : Anticorrosive self healing coatings Type de document : texte imprimé Auteurs : Ajay Chaurasiya, Auteur Année de publication : 2020 Article en page(s) : p. 56-82 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Anticorrosifs
Anticorrosion
Catalyseurs
Emulsification
Métathèse (chimie)
Métaux -- Revêtements protecteurs
Microcapsules
Monomères
Nanocapsules
Passivité (Chimie)
Polymérisation
Revêtement autoréparant
Revêtements organiquesIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : Autonomic healing materials respond without external intervention to environmental stimuli in a nonlinear and productive fashion, and have great potential for advanced engineering systems. Self-healing coatings, which autonomically repair and prevent corrosion of the underlying substrate, are of particular interest. Notably, the worldwide cost of corrosion has been year estimated to be nearly $300 billion per year. Recent studies on self-healing polymers have demonstrated repair of bulk mechanical damage as welI as dramatic increases in the fatigue life. Non-metallic (based on polymers or oxides) and metallic protective coatings are used to protect metal products against the harmful action of the corrosion environment Various approaches for achieving healing functionality encapsulation have been demonstrated, including reversible chemistry, networks, microvascular nanoparticle phase separation, poly-ionomers, fibres hollow and separation. monomer phase. The majority of these systems, however, have serious chemical and mechanical limitations, preventing their use as coatings. Modem engineered coatings are highly optimized materials in which dramatic modifications of the coating chemistry are unlikely to be acceptable. Here, we describe a generalized approach to self-healing polymer-coating systems, and demonstrate its effectiveness for both model and industrial ly important coating systems. Note de contenu : - Definition of self-healing
- Design strategies
- Release of healing agents
- Microcapsule embedment
- Hollow fiber embedment
- Microvascular system
- Reversible cross-links
- Diels-Alder (DA) and retro-DA reaction
- Ionomers
- Supramolecular polymers : Miscellaneous technologies - electrohydrodynamics
- CONDUCTIVITY : Shape memory effect
- Nanoparticle migrations
- Co-deposition
- Self-healing corrosion protection coatings polymeric coatings
- Protection of mild steel
- Protection of aluminium alloy
- Protection of magnesium alloy
- Coatings containing micro-nanocapsules
- Hybrid-oxide coatings
- Other self-healing coatings
- Self-healing process
- experimental analysis for cross cut corrosion resistance test
- Others applications
- Fig. 1 : Schematic representation of self-healing concept using embedded microcapsules
- Fig. 2 : Light microscopic picture of encapsulated DCPD and Grubb's catalyst
- Fig. 3 : Ring opening metathesis polymerization of DCPD
- Fig. 4 : Optical micrographs of hollow glass fibers
- Fig. 5 : Schematic representation of sel-healing concept using hollow fibers
- Fig. 6 : Schematic showing self-healing materials with 3D microvascular networks
- Fig. 7 : Schematic showing formation of highly cross-Iinked polymer (3M4F) using a multi-diene (four furan moieties, 4F) and multi-dienophile (three maleimide moieties, 3M) via DA reactions
- Fig. 8 : Chemical structure of functionalized maleimide and furan monomers
- Fig. 9 : Thermally reversible cross-linking reaction between TMI and TF through DA and retro-DA reactions
- Fig. 11 : Preparation of thermally reversible polyamides
- Fig. 12 : Schematic showing reversible ionic interactions
- Fig. 13 : Examples of supramolecular polymers from the literature : main-chain supramolecular polymers and side-chain supramolecular polyemrs
- Fig. 17 : Polymeric bis-terpyridine-metal complex (charge and anions omitted)
- Fig. 18 : Schematic showing electrohydrodynamic aggregation of particles
- Fig. 19 : Schematic showing conductive self-healing materials
- Fig. 20 : Representative three-dimensionsl profiles of a spherical indent at load of 15 N fresh indent and after healing above the austenite finish temperature
- Fig. 21 : Schematics showing electrolytic co-deposition of microcapsules (or mesoporous nanoparticles containing corrosion inhibitors) with metal ions
- Fig. 22 : Schematic illustration of a crack in the epoxy coating
- Fig. 23 : Schematic representation of the self-healing effect of the TiO, particle polymer composite coating
- Fig. 24 : Schematic Illustration of self healing zipper-like mechanism
- Fig. 25 : Schematic Self-healing mechanism of polyelectrolyte multilayers
- Fig. 25 : Schematic shows how a capsule is created
- Fig. 26 : Schematic shows structure of silane film
- Fig. 27 : Epoxy with control, epoxy with corrosion inhibitor and epoxy with self healing additives
- Fig. 28 : Schematic showing the reflow effect of self-haling clear coatsEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1Z-i4m7ZBZI117NIGydOCioBCW5SAUQyz/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=34661
in PAINTINDIA > Vol. LXX, N° 9 (09/2020) . - p. 56-82[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 22359 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Cellulose fibrils - Sustainable rheology additive for home care products / Rosasilvia Raggio in SOFW JOURNAL, Vol. 149, N° 1 (01-02/2023)
[article]
Titre : Cellulose fibrils - Sustainable rheology additive for home care products Type de document : texte imprimé Auteurs : Rosasilvia Raggio, Auteur Année de publication : 2023 Article en page(s) : p. 8-13 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Assouplissants
Compatibilité chimique et physique
Détergents
Epaississants
Fibrilles de cellulose
Formulation (Génie chimique)
Microcapsules
Produits nettoyants
Rhéologie
SurfactantsIndex. décimale : 668.1 Agents tensioactifs : savons, détergents Résumé : Cleaning products manufacturers are looking for new biobased solutions to replace traditional petrochemical ingredients. They aim to meet consumers’ expectations and conform to new upcoming regulations by reducing the carbon footprint and improving the sustainability profile of the formulated end products. In this paper, we present an innovative rheology additive that represents a sustainable option for the HI&I industry, and a solution to bring new developments closer to meeting environmental goals without compromising the performances. Exilva® cellulose fibrils is a bio-based additive composed of pure cellulose, characterized by rheological and mechanical functionalities that impart a unique combination of properties in finished products. In this paper, we investigate a fabric softener-like system containing Exilva and a cationic surfactant, assessing the compatibility between these two ingredients. We show that small concentrations of cellulose fibrils can structure the formulations and suspend microencapsulated fragrances dispersed in the system, both in case of traditional and new generation microplastic free microcapsules. Note de contenu : - Table 1 : Typical recipe for preparation of cationic surfactant dispersion stabilized with Exilva cellulose fibrils En ligne : https://drive.google.com/file/d/15v5Kryu670yTcHCo0WhNGjaEuB950svq/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=38720
in SOFW JOURNAL > Vol. 149, N° 1 (01-02/2023) . - p. 8-13[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 23820 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Clove essential oil - free and encapsulated for antimicrobial leather / Victoria Vieira Kopp in JOURNAL OF THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS & CHEMISTS (JSLTC), Vol. 104, N° 1 (01-02/2020)
[article]
Titre : Clove essential oil - free and encapsulated for antimicrobial leather Type de document : texte imprimé Auteurs : Victoria Vieira Kopp, Auteur ; Cristiane dos Santos, Auteur ; Joà o Henrique Zimnoch dos Santos, Auteur ; Mariliz Gutterres, Auteur Année de publication : 2020 Article en page(s) : p. 8-13 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Alginates L'acide alginique et ses dérivés (base conjuguée, sels et esters) les alginates sont des polysaccharides obtenus à partir d'une famille d'algues brunes : les laminaires ou les fucus.
- COMPOSITION CHIMIQUE : L'alginate est un polymère formé de deux monomères liés ensemble : le mannuronate ou acide mannuronique dont certains sont acétylés et le guluronate ou acide guluronique.
L'acide alginique permet la production de fibres d'alginates de sodium et de calcium. Les alginates alcalins forment dans l'eau des solutions colloïdales visqueuses. Si l'acide alginique est insoluble dans l'eau, l'alginate de sodium est lui très soluble dans l'eau, et l'alginate de calcium est seulement soluble en milieu basique, notamment en solutions de savon qui sont presque toujours assez alcalines.
Les alginates peuvent former des gels durs et thermostables utilisés comme additifs alimentaires.
- UTILISATIONS : Les alginates sont utilisés comme épaississants, gélifiants, émulsifiants et stabilisants de produits industriels les plus variés depuis les gelées alimentaires, les produits de beauté, jusqu'aux peintures et aux encres d'imprimerie. L'alginate de propane-1,2-diol (E405), ester de l'acide aliginique, est utilisé, par exemple, pour stabiliser des mousses (vinification, additif de bière, etc.), et est également utilisé dans un procédé de préparation de microcapsules.
Antibactériens
Cuirs et peaux -- Conservation
Encapsulation
Huile de clou de girofle
Huiles essentielles
Microcapsules
SiliceLa silice est la forme naturelle du dioxyde de silicium (SiO2) qui entre dans la composition de nombreux minéraux.
La silice existe à l'état libre sous différentes formes cristallines ou amorphes et à l'état combiné dans les silicates, les groupes SiO2 étant alors liés à d'autres atomes (Al : Aluminium, Fe : Fer, Mg : Magnésium, Ca : Calcium, Na : Sodium, K : Potassium...).
Les silicates sont les constituants principaux du manteau et de l'écorce terrestre. La silice libre est également très abondante dans la nature, sous forme de quartz, de calcédoine et de terre de diatomée. La silice représente 60,6 % de la masse de la croûte terrestre continentale.
Sol-gel, ProcédéIndex. décimale : 675 Technologie du cuir et de la fourrure Résumé : Essential oils have antimicrobial properties, with good potential to be used as natural biocides. Microencapsulation is a technological possibility to protect functional natural microbicides and to prevent chemical changes. The performance of the clove essential oil (CEO), free and encapsulated, against bacteria was evaluated. The emulsion extrusion technique was used for CEO encapsulation with alginate and the sol-gel technique was used for the encapsulation with silica. Samples were characterised for antimicrobial activity, size and functional groups present. Strong antimicrobial activity against Staphylococcus aureus and Escherichia coli was observed. FTIR showed the main peaks of the CEO and confirmed its incorporation into the alginate microcapsules obtained and of the silica nanocapsules. The chemical stability of the clove oil after encapsulation gives rise for its bactericidal use in leather manufacturing with advantages of maintaining its properties for more durability and controlled release in leather. Note de contenu : - Materials
- Encapsulation process
- Antimicrobial activity
- Size
- FTIREn ligne : https://drive.google.com/file/d/1UlMW5giGV6wh2bnnY0JrOI8v98TpeSNb/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=33537
in JOURNAL OF THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS & CHEMISTS (JSLTC) > Vol. 104, N° 1 (01-02/2020) . - p. 8-13[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 21508 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible PermalinkLes écrans solaires minéraux deviennent high-tech / Shaher Duchi in EXPRESSION COSMETIQUE, N° Hors-série (12/2021)
PermalinkEffects of polymeric microcapsules on self-healing composites reinforced with carbon fibers : a comparative study / Naveen Veeramani in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING, Vol. 38, N° 4 (2023)
PermalinkElaboration et conception d'une structure textile auto-rafraîchissante / Gauthier Bedek in TEXTILES A USAGES TECHNIQUES (TUT), N° 81 (07-08/2011)
PermalinkEncre magique : Borges en a rêvé, E.Ink l'a fait / Eglantine Maugard in CAOUTCHOUCS & PLASTIQUES, N° 793 (03/2001)
PermalinkEpoxy-based smart coating with self-repairing polyurea-formaldehyde microcapsules for anticorrosion protection of aluminum alloy AA2024 / Chigoziri N. Njoku in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 17, N° 3 (05-06/2020)
PermalinkFabrication of fine microcapsulated red phosphorus particles by SCF-RESS with a new structure nozzle / Ya-qing Liu in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 5, N° 4 (12/2008)
PermalinkHealing performance of a self-healing protective coating according to damage width / Dong-Min Kim in POLYMERS PAINT COLOUR JOURNAL - PPCJ, Vol. 212, N° 4673 (02/2022)
PermalinkInnovations for the upgrading of automotive leathers / Paul Simpson in WORLD LEATHER, Vol. 18, N° 5 (08/2005)
PermalinkPermalinkPermalinkMicro capsules. The precision guided munitions of coating technology / Ganesh Bathiri in PAINTINDIA, Vol. LXV, N° 3 (03/2015)
PermalinkMicrocapsule-protected actives reduce leaching / Juha Nikkola in EUROPEAN COATINGS JOURNAL (ECJ), N° 4 (04/2014)
PermalinkMicroencapsulation of essential oils for antimicrobial foot bed / Jaffrin Benseelia B. in JOURNAL OF THE AMERICAN LEATHER CHEMISTS ASSOCIATION (JALCA), Vol. CXIX, N° 4 (04/2024)
PermalinkNovel cosmetic delivery systems / Shlomo Magdassi / New York [United States] : Marcel Dekker, Inc. (1999)
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