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Stabilising pearlescent pigments / Ulrich Schmidt in POLYMERS PAINT COLOUR JOURNAL - PPCJ, Vol. 197, N° 4519 (12/2007)
[article]
Titre : Stabilising pearlescent pigments Type de document : texte imprimé Auteurs : Ulrich Schmidt, Auteur ; Michael Jäger, Auteur Année de publication : 2007 Article en page(s) : p. 24-26 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) 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.
Anticorrosion
Encapsulation
Hydroxyde de cérium
Nanotechnologie
Organosilanes
Photocatalyse
Photostabilité
Pigments -- Synthèse
Pigments à effets spéciaux
Pigments métalliques
Pigments nacrés
Résistance aux conditions climatiques
Revêtements en phase aqueuse:Peinture en phase aqueuse
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, Procédé
Traîtements de surfaceIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : An innovative concept for the stabilisation of pearlescent pigments has been designed. Using a unique sol-gel surface treatment technique sandwich structured layers consisting of cerium hydroxide, silica and organo-silanes can be applied. The new line of exterior pearlescent pigment is characterised by superior weathering resistance and improved technical properties in industrial and automotive coating systems. Note de contenu : - METALLIC AND PEARLESCENT EFFECT PIGMENTS
- THE CONCEPT FOR SOL-GEL ENCAPSULATION AND SURFACE TREATEMENT OF PEARL PIGMENTS
- SYNTHESIS
- EVALUATIONS : Photocatalytic activity in presence of water and oxygen - Light fastness
- SURFACE MODIFICATION
- COATING APPLICATIONS
- WEATHER RESISTANCE
En ligne : https://drive.google.com/file/d/1SKmjYNGYMaSK_md0SP2E2BOqRkueeivE/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=27264
in POLYMERS PAINT COLOUR JOURNAL - PPCJ > Vol. 197, N° 4519 (12/2007) . - p. 24-26[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 009030 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Stabilization of aluminium pigments in aqueous alkaline media by styrene copolymers / Bodo Müller in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY (JCT), Vol. 67, N° 846 (07/1995)
[article]
Titre : Stabilization of aluminium pigments in aqueous alkaline media by styrene copolymers Type de document : texte imprimé Auteurs : Bodo Müller Année de publication : 1995 Article en page(s) : p. 59-62 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) 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.
Anticorrosifs
Bases (chimie)
Copolymère styrène acide acrylique
Copolymère styrène acide maléique
Inhibiteurs (chimie)
Pigments métalliques
Revêtements en phase aqueuse:Peinture en phase aqueuseIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : Aluminium pigments react in alkaline aqueous media (e.g., waterborne metallic paints) with the evolution of hydrogen. Low- and high-molecular weight styrene-maleic acid copolymers inhibit the corrosion of aluminum pigments in a mixture of water and butyl ether of ethylene glycol at a pH value of 10 very effectively and are much better corrosion inhibitors than high-molecular weight polyacrylic acids or a styrene-acrylic acid copolymer. There is a correlation between the composition of the styrene-maleic acid copolymers and the evolved hydrogen volume: the lower the acid number the lower the hydrogen volume ― resulting in a higher corrosion inhibiting effect. Note de contenu : - EXPERIMENTAL : Stability test - Gas volumetry
- RESULTS AND DISCUSSION : Stability test - Gas volumetryPermalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=18540
in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY (JCT) > Vol. 67, N° 846 (07/1995) . - p. 59-62[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 003492 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible 003504 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Exclu du prêt Stabilization of metal pigments by epoxy ester resins / Bodo Müller in EUROPEAN COATINGS JOURNAL (ECJ), N° 11/99 (11/1999)
[article]
Titre : Stabilization of metal pigments by epoxy ester resins Type de document : texte imprimé Auteurs : Bodo Müller, Auteur ; Martin Schubert, Auteur Année de publication : 1999 Article en page(s) : p. 34-38 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) 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.
Anticorrosifs
Epoxydes
Pigments -- Stabilité
Pigments métalliques
Revêtements
ZincIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : The hydrogen evolution of aluminium and zinc pigments in aqueous alkaline paint media is inhibited by epoxy ester resins. One certain epoxy ester resin is an excellent corrosion inhibitor both for aluminium and zinc pigment, which indicates that the stabilization mechanisms of epoxy ester resins are possibly similar with respect to the two different metal pigments. As a rule, corrosion inhibition by epoxy ester resins is more effective on aluminium as on zinc pigment. Note de contenu : - Epoxy ester resins show corrosion inhibiting effect
- Aluminium and zinc pigment pastes in the aqueous corrosion medium
- Large differences in corrosion inhibition between examined resins
- An increase of resin addition effects a decreasing hydrogen evolution
- Epoxy ester resins are more efficient for aluminum as for zincEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1tapybycND0xeO664GpEmG6gt2akijebX/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=11219
in EUROPEAN COATINGS JOURNAL (ECJ) > N° 11/99 (11/1999) . - p. 34-38[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 000611 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Stainless steel pigments / Tony Hart in POLYMERS PAINT COLOUR JOURNAL - PPCJ, Vol. 208, N° 4640 (04/2018)
[article]
Titre : Stainless steel pigments Type de document : texte imprimé Auteurs : Tony Hart, Auteur Année de publication : 2018 Article en page(s) : p. 29-32 Langues : Anglais (eng) Catégories : Acier inoxydable
Pigments métalliquesIndex. décimale : 667.2 Colorants et pigments Résumé : For many decades, metallic pigments have been incorporated into paint and ink formulations. Mostly this has been to provide decorative effects or protective qualities to the coating system. Probably the biggest application has been in the automotive market, where aluminium flakes have been Integrated into the final finish coat on automotive bodies for their aesthetic effect. The use of nickel, silver and copper pigments in providing electrically conductive coatings has been a more recent innovation.
The use of stainless steel flake pigments has been more limited than that of many other metals and alloys and never reached the very large mass markets that aluminium flake materials have enjoyed. These materials have, however, carved out niche markets where the key properties of stainless steel, particularly corrosion and wear-resistance, have proved to be the critical factors for their selection and use.Note de contenu : - What is stainless steel ?
- Stainless steel flake pigments
- Types of coating systems : Solvent-based media - Water-based media - Organic powder coating media
- Critical properties of stainless steel flake pigment
- Applications of stainless steel containing coatings : Architectural - Automotive - Domestic
- Fig. 1. Stainless steel powders
- Fig. 2. Typical structure of stainless flake fine leafing gradeEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1hlVFkBVOICZgJHZTmpH7tTdnynXlyhGW/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=30523
in POLYMERS PAINT COLOUR JOURNAL - PPCJ > Vol. 208, N° 4640 (04/2018) . - p. 29-32[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 19836 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible 19880 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Stealing the limelight / Bryan Hancock in POLYMERS PAINT COLOUR JOURNAL - PPCJ, Vol. 193, N° 4462 (03/2003)
[article]
Titre : Stealing the limelight Type de document : texte imprimé Auteurs : Bryan Hancock, Auteur Année de publication : 2003 Article en page(s) : p. 28-30 ; p. 40 Langues : Anglais (eng) 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.
Brillance (optique)
Dépôt en phase vapeur
Mesure
Pigments métalliquesIndex. décimale : 667.2 Colorants et pigments Résumé : Achieving a true mirror-like metallic finish is relatively expensive - that is until vacuum metallised pigments came along. Note de contenu : Achieving a true mirror-like metallic finish is relatively expensive - that is until vacuum metallised pigments came along.
- FIGURES : 1. A micrograph of a conventional ball-milled cornflake aluminium pigment and a vacuum metallised aluminium pigment under identical illumination - 2. Aluminium pigment behaviour - 3. Gloss measurements of metasheen silver K1267 on various papers - 4. Relation of appearance properties relative to pigment binderPermalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=27940
in POLYMERS PAINT COLOUR JOURNAL - PPCJ > Vol. 193, N° 4462 (03/2003) . - p. 28-30 ; p. 40[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 000315 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Structural and performance attributes of the new orange and yellow tin pigments / Simon K. Boocock in POLYMERS PAINT COLOUR JOURNAL - PPCJ, Vol. 205, N° 4614 (11/2015)
PermalinkPermalinkStudy on required energy to deagglomerate pigmentary titanium dioxide in water / R. T. Abrahao in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 11, N° 2 (03/2014)
PermalinkSuperior chemical resistance for waterborne applications / Andreas Kreutzer in POLYMERS PAINT COLOUR JOURNAL - PPCJ, Vol. 202, N° 4577 (10/2012)
PermalinkSurface treatment optimization of pigmentary TiO2 from an industrial aspect / Nika Veronovski in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 11, N° 2 (03/2014)
PermalinkSustainable transparent iron oxide pigments in POLYMERS PAINT COLOUR JOURNAL - PPCJ, Vol. 208, N° 4640 (04/2018)
PermalinkSynthesis and characterisation of surface-treated barium sulphate extender pigment in POLYMERS PAINT COLOUR JOURNAL - PPCJ, Vol. 198, N° 4531 (12/2008)
PermalinkThe best for red and yellow / Frank Kleinsteinberg in POLYMERS PAINT COLOUR JOURNAL - PPCJ, Vol. 206, N° 4618 (03/2016)
PermalinkThe liquid metal look / Wei Liu in POLYMERS PAINT COLOUR JOURNAL - PPCJ, Vol. 197, N° 4510 (03/2007)
PermalinkThe preparation and characteristics of surface treated barium sulfate extender pigment / Manu Gupta in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 10, N° 2 (03/2013)
PermalinkThe road to new golden dimensions / Raimund Schmid in EUROPEAN COATINGS JOURNAL (ECJ), N° 7-8 (07-08/2019)
PermalinkPermalinkTitanium dioxide - a really cool pigment choice in POLYMERS PAINT COLOUR JOURNAL - PPCJ, Vol. 205, N° 4612 (09/2015)
PermalinkPermalinkTowards new zinc-free anticorrosive pigments : identifying specific synergies using electrochemical corrosion investigations / Lars Kirmaier in SURFACE COATINGS INTERNATIONAL, Vol. 97.3 (07/2014)
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