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    Nano-rouille :additif intelligent pour un contrôle autonome de la température

    Approche modulaire pour la fabrication d'indicateurs de température magnétiques SPs. a) Schéma de synthèse des NCP magnétiques (a1-a5), qui offre une grande flexibilité pour ajuster la morphologie et la combinaison de matériaux de ces derniers (a6), illustré par des mesures DLS de NCP avec une teneur en solide variable dans la phase organique (a7), et un rapport de matériau différent (a8). b) Un additif en poudre applicable de manière flexible est obtenu par assemblage forcé assisté par gabarit de NCP en SP pendant le séchage par pulvérisation (b1). Mesures de diffraction de la lumière laser des SP avec différents rapports de masse SPIONs:PS-NCP (b2). Les distributions granulométriques hydrodynamiques affichées des NCP (a7, a8) et les distributions granulométriques des SP (b2) représentent la moyenne de trois et cinq mesures individuelles, respectivement. Crédit :Matériaux avancés (2022). DOI :10.1002/adma.202202683

    La bonne température est importante, que ce soit dans les processus techniques, pour la qualité des aliments et des médicaments ou pour la durée de vie des composants électroniques et des batteries. À cette fin, des indicateurs de température enregistrent les augmentations de température (in)désirées qui peuvent être lues ultérieurement. Les chercheurs du groupe dirigé par le Prof. Dr. Karl Mandel, professeur de chimie inorganique à la FAU, ont réussi à développer un nouvel indicateur de température sous la forme d'une particule de taille micrométrique dont le composant central est la rouille. Les résultats de la recherche ont été publiés dans la revue Advanced Materials .

    Le nouvel indicateur de température présente des avantages décisifs par rapport aux indicateurs précédents :sa petite taille permet une application flexible et le fait qu'il soit composé de matériaux facilement disponibles le rend peu coûteux à fabriquer. Ce qui le rend vraiment exceptionnel, cependant, c'est la structure modulaire des particules constituées de polymères et d'oxyde de fer ainsi que le processus de lecture magnétique.

    La conception modulaire permet à l'indicateur d'être adapté à une application spécifique. La méthode de lecture magnétique permet de lire les informations stockées des indicateurs de température même depuis les profondeurs d'un objet sombre ou derrière un revêtement opaque. Ceci n'est pas possible avec de nombreux indicateurs actuellement utilisés.

    Il est important de noter qu'aucune surveillance de la température en temps réel n'est effectuée comme avec un thermomètre. Au lieu de cela, l'indicateur de température stocke la température maximale jamais atteinte dans le passé, allant de 40 à 170 °C. Ceci est particulièrement adapté pour tracer l'historique de température d'un matériau, qui ne peut pas être suivi avec des thermomètres ordinaires sans unité de mémoire. + Explorer plus loin

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