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Fluorinated polyurethane coatings with adaptable surface properties / Mariëlle Wouters in SURFACE COATINGS INTERNATIONAL. PART B : COATINGS TRANSACTIONS, Vol. 89, B1 (03/2006)
[article]
Titre : Fluorinated polyurethane coatings with adaptable surface properties Type de document : texte imprimé Auteurs : Mariëlle Wouters, Auteur ; Joyce van Zanten, Auteur ; Teun Vereijken, Auteur ; J. D. Bakker, Auteur ; J. Klijnstra, Auteur Année de publication : 2006 Article en page(s) : p. 23-30 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Biofilms
Energie de surface
Fluoropolymères
Formulation (Génie chimique)
Polyuréthanes
Revêtements antisalissures:Peinture antisalissuresIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : Polyurethane coatings with different network compositions were prepared in well-defined model systems as well as commercially-available formulations. The properties, such as glass-transition temperature, hardness and surface free energy, of the model network were tuned by the choice of the ingredients. All coatings were studied with respect to their bulk properties as well as their surface properties. It was found that by the addition of a fluorinated additive, the surface free energy of the coating was lowered by approximately 15mNm−1, leaving the bulk properties intact. It was also shown that these polyurethane coatings are able to adapt their surface free energy in a reversible manner when exposed to water. The magnitude and rate of surface rearrangement is strongly dependent on the network density of the coating. The effect of coating properties on the formation of a biofilm and subsequent adhesion of diatoms was studied on a selection of the coatings used in this study, and the results obtained are discussed. Note de contenu : - EXPERIMENTAL PROCEDURES : Materials - Coating preparation - Coating characterisation - Exposure testing
- RESULTS AND DISCUSSION : Model polyurethane coating - Diatom testing
- Table 1 : Ingredients of the studied coatings
- Table 2 : Composition of the coating formulations
- Table 3 : Elastomeric model coatings
- Table 4 : Glassy fluorinated coatings
- Table 5 : Effect of length of fluorinated tail
- Table 6 : Coating properties of commercially-available PU coatingsDOI : 10.1007/BF02699611 En ligne : https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/BF02699611.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=5392
in SURFACE COATINGS INTERNATIONAL. PART B : COATINGS TRANSACTIONS > Vol. 89, B1 (03/2006) . - p. 23-30[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 003916 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Fonctionnalisation de surfaces d'acier inoxydable par des enzymes en vue d'inhiber l'adhésion de bactéries et la formation de biofilms en eau de mer / A. Caro in MATERIAUX & TECHNIQUES, Vol. 94, Hors série (2007)
[article]
Titre : Fonctionnalisation de surfaces d'acier inoxydable par des enzymes en vue d'inhiber l'adhésion de bactéries et la formation de biofilms en eau de mer Type de document : texte imprimé Auteurs : A. Caro, Auteur ; V. Humblot, Auteur ; M. Minier, Auteur ; M. Salmain, Auteur ; C. Compère, Auteur ; C.-M. Pradier, Auteur Année de publication : 2007 Article en page(s) : p. 455-465 Note générale : Bibliogr. Langues : Français (fre) Catégories : Adsorption
Antibactériens
Biofilms
EnzymesUne enzyme est une protéine dotée de propriétés catalytiques. Pratiquement toutes les biomolécules capables de catalyser des réactions chimiques dans les cellules sont des enzymes ; certaines biomolécules catalytiques sont cependant constituées d'ARN et sont donc distinctes des enzymes : ce sont les ribozymes.
Une enzyme agit en abaissant l'énergie d'activation d'une réaction chimique, ce qui accroît la vitesse de réaction. L'enzyme n'est pas modifiée au cours de la réaction. Les molécules initiales sont les substrats de l'enzyme, et les molécules formées à partir de ces substrats sont les produits de la réaction. Presque tous les processus métaboliques de la cellule ont besoin d'enzymes pour se dérouler à une vitesse suffisante pour maintenir la vie. Les enzymes catalysent plus de 5 000 réactions chimiques différentes2. L'ensemble des enzymes d'une cellule détermine les voies métaboliques qui peuvent avoir lieu dans cette cellule. L'étude des enzymes est appelée enzymologie.
Les enzymes permettent à des réactions de se produire des millions de fois plus vite qu'en leur absence. Un exemple extrême est l'orotidine-5'-phosphate décarboxylase, qui catalyse en quelques millisecondes une réaction qui prendrait, en son absence, plusieurs millions d'années3,4. Comme tous les catalyseurs, les enzymes ne sont pas modifiées au cours des réactions qu'elles catalysent, et ne modifient pas l'équilibre chimique entre substrats et produits. Les enzymes diffèrent en revanche de la plupart des autres types de catalyseurs par leur très grande spécificité. Cette spécificité découle de leur structure tridimensionnelle. De plus, l'activité d'une enzyme est modulée par diverses autres molécules : un inhibiteur enzymatique est une molécule qui ralentit l'activité d'une enzyme, tandis qu'un activateur de cette enzyme l'accélère ; de nombreux médicaments et poisons sont des inhibiteurs enzymatiques. Par ailleurs, l'activité d'une enzyme décroît rapidement en dehors de sa température et de son pH optimums.
Hydrolyse
Surfaces fonctionnelles
Traitements de surface -- MétallurgieIndex. décimale : 620.17 Métaux ferreux (fer et acier) et leurs alliages Résumé : Tout matériau immergé en milieu marin se recouvre de composés azotés, protéines, carbohydrates, sels, silice, puis de bactérie en quelques heures, et d'un biofilm mature en quelques jours. Cela altère ses propriétés physico-chimiques, entraîne un risque accru de corrosion localisée et de biodétérioration, avec pour conséquences des coûts d'entretien et de nettoyage importants. Les peintures contenant des sels de tributylétain (TBT) utilisées jusqu'à présent pour protéger ces surfaces se sont avérées toxiques pour le milieu marin [C. Alzieu, Ocean Coast.Manage. 40 (1998) 23-36]. Elles sont désormais soumises à des normes internationales, avec une interdiction d'application des sels TBT effective depuis 2003, et une interdiction totale en 2008. Il est donc aujourd'hui nécessaire de rechercher des alternatives à ces peintures. La solution ici proposée consiste à agir sur les premières étapes de formation du biofilm, à savoir la fixation de protéines et des premières bactéries sur la surface. Pour cela, la surface est modifiée chimiquement et fonctionnalisée par des enzymes, lesquelles vont agir localement sur la bactérie par hydrolyse de certains constituants de sa paroi, empêchant ainsi son adhésion à la surface. Les différentes étapes du greffage ont été contrôlées par Infra Rouge et par Spectroscopie de Photoélectrons X. Ces analyses ont permis de valider chaque étape du greffage. En parallèle, un nouveau test enzymatique pour tester l'activité de l'enzyme greffée a été mis en place et validé. Il a permis de vérifier l'efficacité de l'enzyme greffée vis-à -vis d'une suspension bactérienne modèle. DOI : http://dx.doi.org/10.1051/mattech:2007020 En ligne : http://www.mattech-journal.org/articles/mattech/pdf/2006/07/mt07087.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=10184
in MATERIAUX & TECHNIQUES > Vol. 94, Hors série (2007) . - p. 455-465[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 008336 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Influence bacterienne sur le comportement et l'efficacité d'un inhibiteur de corrosion organo-minéral pour des éléments métalliques en fer pur / M. Bach in MATERIAUX & TECHNIQUES, Vol. 93, Hors série (2005)
[article]
Titre : Influence bacterienne sur le comportement et l'efficacité d'un inhibiteur de corrosion organo-minéral pour des éléments métalliques en fer pur Type de document : texte imprimé Auteurs : M. Bach, Auteur ; Françoise Feugeas, Auteur ; F. Farcas, Auteur ; I. Dupont, Auteur ; E. Marie-Victoire, Auteur ; A. Cornet, Auteur Année de publication : 2006 Article en page(s) : p. 99-109 Note générale : Bibliogr. Langues : Français (fre) Catégories : Anticorrosifs
Biofilms
Corrosion
FerTags : 'Inhibiteur organo-minéral' Phosphate Corrosion Armatures Pierre Calcium Sulfate Biofilm Bactéries Index. décimale : 620.17 Métaux ferreux (fer et acier) et leurs alliages Résumé : Les contraintes générées par l'augmentation de volume liée à la transformation du métal en oxydes lors de la corrosion des armatures métalliques peuvent conduire à l'éclatement de la pierre. Dans le cadre de la préservation des maçonneries anciennes, un inhibiteur de corrosion P3 organo-minéral, initialement développé pour les infrastructures en béton, a été testé. Deux solutions représentatives des différents milieux, riches en sels, pouvant être responsables de la corrosion des armatures métalliques dans le cas particulier de la pierre ont été mises au point : M1 enrichi en calcium à pH = 8,5 et M2 enrichi en calcium et en sulfate à pH = 7,7. La partie organique de P3 contient des fonctions amines principalement ternaires, sa partie minérale est constituée de phosphates. L'étude de l'action de l'inhibiteur a été effectuée en deux étapes : des échantillons de fer ont d'abord été plongés dans ces solutions, puis des observations et analyses des dépôts formés sur les échantillons après 24 heures et 30 jours d'immersion ont été réalisées. Des observations au Microscope Électronique à Balayage (MEB) et/ou Microscope Électronique à Balayage Environnemental (ESEM) ainsi que des analyses par rayons X (diffraction des rayons X, fluorescence X, microanalyse en dispersion d'énergie couplée au MEB) ont permis de caractériser la nature des dépôts formés. L'efficacité de P3 a été évaluée avec des essais électrochimiques. L'action de l'inhibiteur sur la surface du métal a, quant à elle, été déterminée par des observations MEB et des mesures de profilomètrie optique 3D sur les échantillons décapés. Dans le milieu 2, la totalité des phosphates précipite avec le calcium et ne participe plus à l'inhibition. Après 24 heures, P3 a un comportement anodique dans le milieu 1 aéré sans sulfate et mixte dans le milieu 2 aéré enrichi en sulfate. Après 30 jours d'immersion, dans les deux milieux et quelles que soient les conditions, l'efficacité de P3 est devenue insuffisante. L'analyse des milieux a également permis de constater que travaillant en milieu non stérile, des bactéries avaient pu se développer et pouvaient influencer les vitesses de corrosion et conditionner la fonction inhibitrice de l'inhibiteur. Les Bactéries Sulphato Réductrices (BSR) et les Bactéries Thiosulphato Réductrices (BTR) présentes dans les milieux ont été dénombrées par la méthode du nombre le plus probable. DOI : http://dx.doi.org/10.1051/mattech:2006009 En ligne : http://www.mattech-journal.org/articles/mattech/pdf/2005/03/MT06007.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=9699
in MATERIAUX & TECHNIQUES > Vol. 93, Hors série (2005) . - p. 99-109[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 004667 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible L'influence de la carbonatation sur la biocolonisation de matériaux cimentaires dans le milieu marin / Mahmoud Hayek in MATERIAUX & TECHNIQUES, Vol. 108, N° 2 (2020)
[article]
Titre : L'influence de la carbonatation sur la biocolonisation de matériaux cimentaires dans le milieu marin Type de document : texte imprimé Auteurs : Mahmoud Hayek, Auteur ; Marie Salgues, Auteur ; Frédéric Habouzit, Auteur ; Sandrine Bayle, Auteur ; Jean-Claude Souche, Auteur ; Klartjee De Weerdt, Auteur ; Sylvain Pioch, Auteur Année de publication : 2020 Article en page(s) : 8 p. Note générale : Bibliogr. Langues : Français (fre) Catégories : Biofilms
Carbonatationsont les bases qui sont carbonatées, éventuellement à l'air, celui-ci contenant un peu de ce gaz.
Ecologie
Etude in vitro
Matériaux cimentaires
Milieu marinIndex. décimale : 620.13 Matériaux de construction : pierre, ciment, béton, liants de Résumé : Les ingénieurs spécialisés en génie civil doivent intégrer dans leur design des mesures de protection de la biodiversité marine de qui autorise le concept d'écoconception d'infrastructures marines respectueuses de l'environnement. Les matériaux cimentaires sont privilégiés pour concevoir les infrastructures marines et interagissent avec le milieu marin. Ces structures seront colonisées par des micro-organismes et macroorganismes marins. Dans un premier temps, les organismes forment un biofilm à la surface du béton en fonction des facteurs environnementaux et des propriétés physico-chimiques du matériau. Dans cette étude,a il a été démontré que la pré-carbonatation des matériaux cimentaires accélère la croissance des micro-organismes formant le biofilm à leur surface en abaissant le pH de la surface. Il a été démontré en laboratoire que la colonisation de la surface par des micro-organismes augmente également l'hydrophobicité de la surface et pourrait ainsi améliorer la durabilité du matériau en diminuant l’absorption d’eau de mer contenant des agents agressifs. Note de contenu : - MATERIAUX ET METHODES : Formulation des matériaux cimentaires - Quantification de la biocolonisation - Mesure de pH - Evaluation de l'hydrophobicité de surface
- RESULTATS : Test en laboratoire sur les échantillons de béton - Test en laboratoire sur les pâtes de cimentRéférence de l'article : 202 DOI : https://doi.org/10.1051/mattech/2020020 En ligne : https://www.mattech-journal.org/articles/mattech/pdf/2020/02/mt200010.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=35623
in MATERIAUX & TECHNIQUES > Vol. 108, N° 2 (2020) . - 8 p.[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 22461 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Influence de la corrosion sur la flore bactérienne dans les réseaux d’eaux potables / H. de Baynast in MATERIAUX & TECHNIQUES, Vol. 99, N° 1 (2011)
[article]
Titre : Influence de la corrosion sur la flore bactérienne dans les réseaux d’eaux potables Type de document : texte imprimé Auteurs : H. de Baynast, Auteur ; G. Gaudet, Auteur ; J. P. Cherré, Auteur ; M. Troquet, Auteur Année de publication : 2011 Article en page(s) : p. 93-100 Note générale : Bibliogr. Langues : Français (fre) Catégories : Acier inoxydable
Biofilms
Corrosion
Eau
Epoxydes
Revêtements:PeintureIndex. décimale : 620.11 Matériaux (propriétés, résistance) Résumé : Cinq matériaux prélevés sur des chauffe-eau vendus dans le commerce ont subi des essais répétés de nettoyage et de désinfection afin d’étudier leur comportement face aux traitements et d’évaluer l’influence de ces traitements sur la flore bactérienne. Les matériaux testés sont les aciers inoxydables 304 et 316 et de l’acier au carbone revêtu de ciment, d’émail et de résine époxy. Les traitements comprennent un choc thermique, un nettoyage à l’acide phosphorique et une désinfection à l’hypochlorite de sodium; ces traitements sont entrecoupés de rinçage à l’eau distillée. Le ciment est le matériau qui résiste le moins bien à ce type de traitement, suivi de l’acier 304 et 316. Les surfaces d’émail et de résine époxy se modifient peu ou pas. L’évolution de l’hydrophobicité de surface de la résine époxy favorise la croissance de bactéries à Gram négatif (Serratia Marcescens), tout comme pour le ciment. L’émail est le matériau le mieux adapté pour limiter la croissance bactérienne. Les attaques chimiques répétées sur les aciers inoxydables entraînent une corrosion par piqûres, niches favorables à la croissance de bactéries. DOI : http://dx.doi.org/10.1051/mattech/2011017 En ligne : http://www.mattech-journal.org/articles/mattech/pdf/2011/01/mt100041.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=11811
in MATERIAUX & TECHNIQUES > Vol. 99, N° 1 (2011) . - p. 93-100[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 013139 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Influence of pigment on biodeterioration of acrylic paint films in Southern Brazil / Aecio M. Breitbach in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 8, N° 5 (10/2011)
PermalinkInfluence de la préoxydation d’un PEHD sur l’extraction des carbonyles et la croissance d’un biofilm / C. Pons in MATERIAUX & TECHNIQUES, Vol. 100, N° 3 (2012)
PermalinkIntérêt d'une approche enzymatique en corrosion microbienne des aciers inoxydables en eaux naturelles / J. Landoulsi in MATERIAUX & TECHNIQUES, Vol. 93, Hors série (2005)
PermalinkKOLB colloquium - Biofilm connect industries / Klaus Henning in SOFW JOURNAL, Vol. 142, N° 4 (04/2016)
PermalinkMéthode d'évaluation de la biocontamination de surface des matériaux cimentaires par microscopie confocale à balayage laser / C. Chagnot in MATERIAUX & TECHNIQUES, Vol. 103, N° 2 (2015)
PermalinkMicrofouling bacteria and the use of enzymes in eco-friendly antifouling technology / Erai Aykin in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 16, N° 3 (05/2019)
PermalinkA new defect on leather : microbial bio-film / B. H. Cadirci in JOURNAL OF THE AMERICAN LEATHER CHEMISTS ASSOCIATION (JALCA), Vol. CV, N° 4 (04/2010)
PermalinkNouveau traitement du biofilm buccal avec l'extrait d'algue verte Codium fragile / Ryota Takeuchi in EXPRESSION COSMETIQUE, N° Hors-série (2023)
PermalinkDe nouvelles voies d'inhibition des biofilms / Géraldine L. Klein in MATERIAUX & TECHNIQUES, Vol. 98, N° 1 (2010)
PermalinkParadigm shift in wet stage protection of water based paints / Chirag B. Waghela in PAINTINDIA, Vol. LXIV, N° 4 (04/2014)
PermalinkPrevention of biofilm formation with vegan silk polypeptides / Kristin Schacht in SOFW JOURNAL, Vol. 143, N° 4 (04/2017)
PermalinkQuelles sont les bactéries présentes dans les biofilms formés sur acier en milieu marin ? in MATERIAUX & TECHNIQUES, Vol. 99, N° 5 (2011)
PermalinkReuse of textile wastewater treated by moving bed biofilm reactor coupled with membrane bioreactor / Xuefei Yang in COLORATION TECHNOLOGY, Vol. 137, N° 5 (10/2021)
PermalinkSurfactants, polymers, fragrances and more / Fred Schambil in SOFW JOURNAL, Vol. 143, N° 1-2 (01-02/2017)
PermalinkWhat lies within : unfolding wet wipe preservation / Naama Eylon in GLOBAL PERSONAL CARE, Vol. 23, N° 2 (02/2022)
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