PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Powiadomienia systemowe
  • Sesja wygasła!
Tytuł artykułu

Unconventional EPR studies of powder coatings

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Niekonwencjonalne badania farb proszkowych metodą EPR
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
This work presents electron paramagnetic resonance studies of powder coatings. These unconventional studies allow the analysis of paramagnetic centers (dopants, defects, local environment, etc.) for the identification and selection of appropriate components in the paint manufacturing process. The g-factor and all line parameters were calculated.
PL
W artykule przedstawiono wstępne badania elektronowego rezonansu paramagnetycznego farb proszkowych. Te niekonwencjonalne badania pozwalają na analizę centrów paramagnetycznych (domieszek, defektów, lokalnego otoczenia itp.) pod kątem identyfikacji i doboru odpowiednich składników w procesie produkcji farb. Obliczono współczynnik g oraz wszystkie parametry linii.
Rocznik
Tom
Strony
267--270
Opis fizyczny
Bibliogr. 36 poz., wykr.
Twórcy
autor
  • University of Rzeszów, Institute of Materials Engineering, Rzeszów, Poland
  • University of Rzeszów, Institute of Materials Engineering, Rzeszów, Poland
  • University of Rzeszów, Institute of Materials Engineering, Rzeszów, Poland
Bibliografia
  • [1] M. Kłonica. 2022. “Application of the Ozonation Process for Shaping the En- ergy Properties of the Surface Layer of Polymer Construction Materials.” Jour nal of Ecological Engineering 23(2): 212–219. DOI: 10.12911/22998993/145265.
  • [2] M. Kłonica, J. Kuczmaszewski. 2019. “Modification of Ti6Al4V Titanium Al loy Surface Layer in the Ozone Atmosphere.” Materials 12(13): 2113. DOI: 10.3390/ma12132113.
  • [3] J. Matuszak, M. Kłonica, I. Zagórski. 2019. “Measurements of Forces and Se lected Surface Layer Properties of AW-7075 Aluminum Alloy Used in the Aviation Industry after Abrasive Machining.” Materials 12(22): 3707. DOI: 10.3390/ma12223707.
  • [4] T.F. Tadros. 1995. “Technological Applications of Dispersions.” Advances in Colloid and Interface Science 57: 288–289. DOI: 10.1016/0001-8686(95)90009-8.
  • [5] A. Szterk, I. Stefaniuk, B. Cieniek, M. Kuźma. 2013. “Antioxidant Properties of Wines Produced in the Podkarpacie Region.” Nukleonika 58(3): 447–450.
  • [6] I. Sadowska-Bartosz, I. Stefaniuk, B. Cieniek, G. Bartosz. 2018. “Tempo-Phos- phate as an ESR Tool to Study Phosphate Transport.” Free Radical Research 52(3): 335–338. DOI: 10.1080/10715762.2017.1400163.
  • [7] B. Cieniek, I. Stefaniuk, I. Virt, R.V. Gamernyk, I. Rogalska. 2022. “Zinc–Cobalt Oxide Thin Films: High Curie Temperature Studied by Electron Magnetic Resonance.” Molecules 27(23): 8500. DOI: 10.3390/molecules27238500.
  • [8] A. Jasniewski, Y. Hu, M.W. Ribbe. 2019. “Electron Paramagnetic Resonance Spectroscopy of Metalloproteins.” Methods in Molecular Biology 1876: 197 211. DOI: 10.1007/978-1-4939-8864-8_13.
  • [9] I. Stefaniuk, P. Potera, I. Rogalska, B. Cieniek. 2013. “The Multifrequency EPR Measurements of Mullite and Al2O3 Powders Used in Aerospace Industry.” Third International Conference on Innovative Computing Technology – INTECH 2013: 109–112.
  • [10] I. Stefaniuk, B. Cieniek, I. Rogalska. 2017. “Electron Magnetic Resonance Study of Multiwalled Carbon Nanotubes and Carbon Nanohorns.” EPJ Web of Conferences 133: 02003. DOI: 10.1051/epjconf/201713302003.
  • [11] M.W. Rowe. 2010–2011. “Dating of Rock Paintings in the Americas: A Word of Caution.” Préhistoire, art et sociétés: bulletin de la Société Préhistorique de l’Ariège 65–66: 104–105.
  • [12] L.M. Moretto, E.F. Orsega, G.A. Mazzocchin. 2011. “Spectroscopic Methods for the Analysis of Celadonite and Glauconite in Roman Green Wall Paint- ings.” Journal of Cultural Heritage 12(4): 384–391. DOI: 10.1016/j.culher. 2011.04.003.
  • [13] N. Gobeltz, A. Demortier, J.P. Lelieur, C. Duhayon. 1998. “Correlation be tween EPR, Raman and Colorimetric Characteristics of the Blue Ultramar- ine Pigments.” Journal of the Chemical Society – Faraday Transactions 94(5): 677–681. DOI: 10.1039/a707619c.
  • [14] K. Raulin, N. Gobeltz, H. Vezin, N. Touati, B. Ledé, A. Moissette. 2011. “Iden tification of the EPR Signal of S2− in Green Ultramarine Pigments.” Physical Chemistry Chemical Physics 13(20): 9253–9259. DOI: 10.1039/c0cp02970j.
  • [15] C.P. Poole, Jr., H.A. Farach, R.J. Creswick, R. Prozorov. 2007. Superconductiv- ity. Amsterdam: Academic Press.
  • [16] V.G. Grachev. 1998. Visual EPR program version 2.08.
  • [17] S. Stoll, A. Schweiger. 2006. “EasySpin, a Comprehensive Software Package for Spectral Simulation and Analysis in EPR.” Journal of Magnetic Resonance 178(1): 42–55. DOI: 10.1016/j.jmr.2005.08.013. [
  • 18] V.L. Chrisler. 1940. “Effect of Paint on the Sound Absorption of Acoustic Ma terials.” Journal of Research of the National Bureau of Standards 24(5): 547. DOI: 10.6028/jres.024.032.
  • [19] M. Styp-Rekowski, M. Matuszewski, I.L. Oborski. 2019. „Badanie powłok jako czynnika determinującego funkcjonalność maszyny”. Obróbka Metalu 1: 32–35.
  • [20] P.E. Bowles. 1943. “Research and Ships’ Antifouling Paints.” Nature 152: 159. DOI: 10.1038/152159a0.
  • [21] R. Bielawski, B. Grenda (red.). 2017. Bezpieczeństwo lotnicze w aspekcie roz woju technologicznego. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojen nej.
  • [22] H.A. Barnes, J.F. Hutton, K. Walters (eds.). 1989. An Introduction to Rheology. Amsterdam: Elsevier Science Publishers.
  • [23] J. Bieleman (ed.). 2000. Additives for Coatings. Weinheim: Wiley.
  • [24] E.J.G. Balley. 1969. “The Coloration of Plastics.” Journal of the Society of Dyers and Colourists 85(12): 571–578. DOI: 10.1111/j.1478-4408.1969.tb02863.x.
  • [25] G. Auer, P. Woditsch, A. Westerhaus, J. Kischkewitz, W. Griebler, M. Rohe, M. Liedekerke. 2017. “Pigments, Inorganic: 2. White Pigments.” In: Ull mann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry. John Wiley and Sons. DOI: 10.1002/14356007.n20_n01.pub2.
  • [26] M. Chanda, S.K. Roy. 2008. Industrial Polymers, Specialty Polymers, and Their Applications. Boca Raton: CRC Press.
  • [27] B. Müller, U. Poth. 2019. Coatings Formulation. Hanover: Vincentz Network.
  • [28] D. Stoye, W. Freitag, G. Beuschel (eds.). 1996. Resins for Coatings: Chemistry, Properties and Applications. Munich–New York: Hanser Verlag.
  • [29] G. Wypych. 2018. Handbook of Material Weathering. Toronto: ChemTec Pub- lishing.
  • [30] A. Pizzi, K.L. Mittal (eds.). 2017. Handbook of Adhesive Technology. Boca Raton: CRC Press.
  • [31] P. Joshi, S. Chakraborti, P. Chakrabarti, D. Haranath, V. Shanker, Z.A. Ansari, S.P. Singh, V. Gupta. 2009. “Role of Surface Adsorbed Anionic Species in Antibacterial Activity of ZnO Quantum Dots against Escherichia coli.” Jour nal of Nanoscience and Nanotechnology 9–11: 6427–6433. DOI: 10.1166/ jnn.2009.1584.
  • [32] H.K. Yadav, K. Sreenivas, V. Gupta. 2007. “Enhanced Response from Metal/ ZnO Bilayer Ultraviolet Photodetector.” Applied Physics Letters 90(17): 172113. DOI: 10.1063/1.2733628.
  • [33] K.W. Becker. 1982. “Theory of Electron-Spin-Resonance Linewidth and Line--Shift Effects in Spin-Glasses with Anisotropy and Zero Remanent Magnet- ization.” Physical Review B 26(5): 2409–2413. DOI: 10.1103/PhysRevB.26.2409.
  • [34] R. Berger, J. Kliava, E.M. Yahiaoui, J.C. Bissey, P.K. Zinsou, P. Béziade. 1995. “Diluted and Non-Diluted Ferric Ions in Borate Glasses Studied by Electron Paramagnetic Resonance.” Journal of Non-Crystalline Solids 180(2–3): 151 163. DOI: 10.1016/0022-3093(94)00480-3.
  • [35] A.I. Savchuk, I.D. Stolyarchuk, I. Stefaniuk, I. Rogalska, E. Sheregii, V.V. Makoviy, O.A. Shporta. 2013. “Electron Paramagnetic Resonance Spectra of PbMnI2 Bulk Crystals and Nanocrystals.” Journal of Magnetism and Magnetic Materials 345: 134–137. DOI: 10.1016/j.jmmm.2013.06.036.
  • [36] I. Stefaniuk, I. Rogalska, P. Potera, D. Wróbel. 2013. “EPR Measurements of Ceramic Cores Used in the Aircraft Industry.” Nukleonika 58(3): 391–395.
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa nr POPUL/SP/0154/2024/02 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki II" - moduł: Popularyzacja nauki (2025).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-63a83d97-26ee-4405-8498-abebb268743b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.