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Morphology and corrosion resistance of Cr(III)-based conversion treatments for electrogalvanized steel / C. R. Tomachuk in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 7, N° 4 (07/2010)
[article]
Titre : Morphology and corrosion resistance of Cr(III)-based conversion treatments for electrogalvanized steel Type de document : texte imprimé Auteurs : C. R. Tomachuk, Auteur ; C. I. Elsner, Auteur ; A. R. di Sarli, Auteur ; O. B. Ferraz, Auteur Année de publication : 2010 Article en page(s) : p. 493-502 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) Catégories : Acier L'acier est un alliage métallique utilisé dans les domaines de la construction métallique et de la construction mécanique.
L'acier est constitué d'au moins deux éléments, le fer, très majoritaire, et le carbone, dans des proportions comprises entre 0,02 % et 2 % en masse1.
C'est essentiellement la teneur en carbone qui confère à l'alliage les propriétés du métal qu'on appelle "acier". Il existe d’autres métaux à base de fer qui ne sont pas des aciers comme les fontes et les ferronickels par exemple.
Chimie écologique
Chrome trivalent
Corrosion
Dépôt électrolytique
Revêtements:Peinture
Spectroscopie d'impédance électrochimique
Zinc
ZingageTags : 'Traitement de conversion' Corrosion 'Chrome III' 'Technologies vertes' 'Spectroscopie d'impédance 'Embrun salin' NaCl Zinc 'Acier électrogalvnisé' Index. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : The effectiveness of Cr(VI)-based passivation treatments is well accepted but there are many problems with regard to their environmental suitability. Because these compounds are carcinogenic and toxic, eco-friendly systems capable of replacing them are being evaluated. In this work, the corrosion behavior in 0.5 M NaCl solution of zinc coatings deposited from a free-cyanide alkaline bath and treated with Cr3+ based passivation coatings were characterized through DC and EIS techniques. The salt spray test as well as studies of the surface structure and chemical composition were also performed. From these analyses it was inferred that (1) the green-colored Cr3+ passivated coatings provide better corrosion resistance than the yellow- and blue-colored coatings, and (2) together with an adequate painting system, they could be a less polluting and less toxic alternative to traditional chromate coatings. DOI : 10.1007/s11998-009-9213-1 En ligne : https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11998-009-9213-1.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=9772
in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH > Vol. 7, N° 4 (07/2010) . - p. 493-502[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 012362 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Procédé de thermoformage : simulation de la phase de mise en température / David Garcia in MATERIAUX & TECHNIQUES, Vol. 94, N° 5 (2006)
[article]
Titre : Procédé de thermoformage : simulation de la phase de mise en température Type de document : texte imprimé Auteurs : David Garcia, Auteur ; Thierry Burret, Auteur ; Ahmed Boutaous, Auteur Année de publication : 2007 Article en page(s) : p. 355-370 Note générale : Bibliogr. Langues : Français (fre) Catégories : Matières plastiques -- Thermoformage
Simulation par ordinateurTags : Thermoformage 'Simulation numérique' 'Propriétés radiatives polymères' 'Phase mise température' 'Technologies éléments chauffants' Index. décimale : 670 Fabrication industrielle : planification, conception, fabrication des produits Résumé : Les travaux rapportés dans cet article concernent le procédé de thermoformage et plus particulièrement l'optimisation de la phase de mise en température de ce procédé. Le procédé de thermoformage appartient à la famille des cinq principaux modes de mise en forme des polymères que sont l'injection moulage, l'extrusion, le soufflage, le thermoformage et le rotomoulage. Les industriels de cette filière s'accordent à dire que le procédé de thermoformage a connu, ces quinze dernières années, des évolutions technologiques majeures dans la plupart de ses composantes " mécaniques " : poste de mise en forme, cadre de serrage, découpe, etc. À l'inverse, la composante " thermique " du procédé (panneaux de chauffe) a, pour sa part, peu évoluée et constitue désormais le point faible du procédé. Les conditions de mise en température des plaques de polymère sont mal maîtrisées et sont bien souvent responsables de productions rebutées. Les résultats rapportés dans cet article sont le fruit d'un programme de R&D, initié il y a deux ans (Octobre 2003), financé conjointement par la D.R.I.R.E et la Région Rhône-Alpes, dans le cadre de Visioplasturgie, deuxième Plan Régional de Développement de la Région Rhône-Alpes. L'objectif de ce projet a été d'étudier en profondeur les mécanismes de mise en température des polymères relatifs au procédé de thermoformage. Ces travaux ont été menés avec l'objectif, à moyen terme, d'être en mesure d'optimiser de manière significative la phase de mise en température de ce procédé en envisageant, par exemple, la conception de panneaux de chauffe innovants. DOI : http://dx.doi.org/10.1051/mattech:2007011 En ligne : http://www.mattech-journal.org/fr/articles/mattech/pdf/2006/05/mt06051.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=10180
in MATERIAUX & TECHNIQUES > Vol. 94, N° 5 (2006) . - p. 355-370[article]Réservation
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