Accueil
Catégories
Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la recherche
Etendre la recherche sur niveau(x) vers le bas
Development of heat-resistant anticorrosion urethane siloxane paints / Moussa Tamboura in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 10, N° 3 (05/2013)
[article]
Titre : Development of heat-resistant anticorrosion urethane siloxane paints Type de document : texte imprimé Auteurs : Moussa Tamboura, Auteur ; Anna M. Mikhailova, Auteur ; Meng Qiu Jia, Auteur Année de publication : 2013 Article en page(s) : p. 381-396 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) Catégories : Adhésion
Alumine
Anticorrosifs
Anticorrosion
Couches minces multicouches
Formulation (Génie chimique)
Liants
Microscopie électronique à balayage
Nitrure de silicium
Oxyde de fer micacé
Phosphate de zinc
Pigments
Polyuréthanes
Résistance thermique
Revêtements -- Propriétés mécaniques:Peinture -- Propriétés mécaniques
Revêtements multicouches
SiliconesLes silicones, ou polysiloxanes, sont des composés inorganiques formés d'une chaine silicium-oxygène (...-Si-O-Si-O-Si-O-...) sur laquelle des groupes se fixent, sur les atomes de silicium. Certains groupes organiques peuvent être utilisés pour relier entre elles plusieurs de ces chaines (...-Si-O-...). Le type le plus courant est le poly(diméthylsiloxane) linéaire ou PDMS. Le second groupe en importance de matériaux en silicone est celui des résines de silicone, formées par des oligosiloxanes ramifiés ou en forme de cage (wiki).
Spectroscopie d'impédance électrochimique
ThermogravimétrieIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : Three two-layer heat-resistant and anticorrosion paints have been formulated from urethane siloxane binder and traditional anticorrosion pigments such as micaceous iron oxide (MIO), zinc phosphate (ZP), and aluminum oxide. These pigments were used as the dominant components of different undercoats or topcoats. Heat-resistant pigments such as silicon nitride and glass-spheres were used in the composition of the topcoats. Thermogravimetric analysis of paints shows that the paint with ZP as dominant component of the undercoat have the highest heat-resistance and stability in inert gas and oxygen. The paint with a combination of MIO and ZP has the best hardness as well as the best protective and anticorrosion properties based on the electrochemical impedance spectroscopy. A maximum synergic effect of the properties of pigments seems to appear in this paint. Surface morphology of paints was studied by means of scanning electron microscopy. Heated at different temperatures and for several hours, paint containing MIO as the dominant component in the undercoat exhibits the best mechanical and adhesion properties. Note de contenu : - EXPERIMENTAL : Material - Characterization - Paint formulation
- RESULTS AND DISCUSSION : Chemical resistance, mechanical, and adhesion properties - Thermal properties - Weight loss of PSilPU binder and two-layer AG paints - Surface hardness of two-layer AG paint - Morphology of PSilPU binders and two-layer AG paints - Protective and anticorrosion properties of PSilPU binders and two-layer AG paintsDOI : 10.1007/s11998-012-9464-0 En ligne : https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11998-012-9464-0.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=18737
in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH > Vol. 10, N° 3 (05/2013) . - p. 381-396[article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (2)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 15149 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible 15593 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Fabrication of a nanosize pattern embedded plastic chip via an injection molding method for application to an optical biosensor / K. H. Kim in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING, Vol. XXV, N° 5 (11/2010)
[article]
Titre : Fabrication of a nanosize pattern embedded plastic chip via an injection molding method for application to an optical biosensor Type de document : texte imprimé Auteurs : K. H. Kim, Auteur ; W. Kim, Auteur ; J. C. Hong, Auteur ; H. S. Ko, Auteur ; B. K. Kim, Auteur ; C. Huh, Auteur ; G. Y. Sung, Auteur Année de publication : 2010 Article en page(s) : p. 141-145 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Capteurs optiques
Dépôt en phase vapeur
Matières plastiques -- Moulage par injection
Microscopie électronique à balayage
Nanoparticules -- Synthèse
Nitrure de silicium
Polyméthacrylate de méthyleLe poly(méthacrylate de méthyle) (souvent abrégé en PMMA, de l'anglais Poly(methyl methacrylate)) est un polymère thermoplastique transparent obtenu par polyaddition dont le monomère est le méthacrylate de méthyle (MMA). Ce polymère est plus connu sous son premier nom commercial de Plexiglas (nom déposé), même si le leader global du PMMA est Altuglas International9 du groupe Arkema, sous le nom commercial Altuglas. Il est également vendu sous les noms commerciaux Lucite, Crystalite, Perspex ou Nudec.
Technique des plasmasIndex. décimale : 668.4 Plastiques, vinyles Résumé : We demonstrate a commercialized injection molding method for nano patterning of polymethyl methacrylate (PMMA) for the purpose of mass production of a label-free optical biosensor chip. Scanning electron microscope (SEM) images clearly show uniform nanopattern transfer on the plastic chip fabricated by an injection molding method. A uniformly deposited silicon nitride layer having a high refractive index by a plasma enhanced chemical vapor deposition (PECVD) technique is also observed. A unique characterization method is described wherein optical resonance reflection is used accurately and quickly to characterize the geometrical sensor structure. The authors anticipate that this robust method will provide an excellent means of producing an optical resonance reflection biosensor (ORRB). DOI : 10.3139/217.2357 En ligne : https://drive.google.com/file/d/1WPIuIYK9GL5qP0kHyOnV-J91AsnIQMjV/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=10252
in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING > Vol. XXV, N° 5 (11/2010) . - p. 141-145[article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 012592 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Nanostructred thin polymer films / Harry Heinzelmann in EUROPEAN COATINGS JOURNAL (ECJ), N° 4/2009 (04/2009)
[article]
Titre : Nanostructred thin polymer films : A promising method of creating structural and functional nanostructures on surfaces Type de document : texte imprimé Auteurs : Harry Heinzelmann, Auteur ; Nicolas Blondiaux, Auteur ; Ana Maria Popa, Auteur ; Thomas Overstolz, Auteur ; Arno Hoogerwerf, Auteur ; Marta Giazzon, Auteur ; Gilles Weder, Auteur ; Martha Liley, Auteur ; Raphaël Pugin, Auteur Année de publication : 2009 Article en page(s) : p. 132-135 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Couches minces
Matériaux poreux
Membranes (technologie)
Nanostructures
Nanotechnologie
Nitrure de silicium
Polymères en médecine
Polyméthacrylate de méthyleLe poly(méthacrylate de méthyle) (souvent abrégé en PMMA, de l'anglais Poly(methyl methacrylate)) est un polymère thermoplastique transparent obtenu par polyaddition dont le monomère est le méthacrylate de méthyle (MMA). Ce polymère est plus connu sous son premier nom commercial de Plexiglas (nom déposé), même si le leader global du PMMA est Altuglas International9 du groupe Arkema, sous le nom commercial Altuglas. Il est également vendu sous les noms commerciaux Lucite, Crystalite, Perspex ou Nudec.
Systèmes auto-assemblésIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : One of the defining properties of a coating is its surface structure. Recently, our understanding of the nature of surface structure at the nanometric level has increased. The phenomenon of polymer self-assembly makes it possible to create nano-structure at low cost. This property is used in areas such as brand and bank card protection and has been extended to the production of nanoporous membranes which finds uses in the biological and medical fields. Note de contenu : - Molecular self assembly
- ApplicationsEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1ec0oVCZSX7uQIy7m5EIvHqybwvtRu_rE/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=24167
in EUROPEAN COATINGS JOURNAL (ECJ) > N° 4/2009 (04/2009) . - p. 132-135[article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 011199 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible