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En chimie, la stoechiométrie est le calcul des relations quantitatives entre réactifs et produits au cours d'une réaction chimique. C'est aussi la proportion des éléments dans une formule chimique. Lors d'une réaction chimique on observe une modification des substances présentes : certaines substances sont consommées, on les appelle les "réactifs", d'autres substances sont formées, ce sont les "produits".
À l'échelle microscopique, la réaction chimique est une modification des liaisons entre atomes, par déplacement des électrons : certaines liaisons sont rompues, d'autres sont formées, mais les atomes eux-mêmes sont conservés. C'est ce qu'on appelle la conservation de la matière qui se traduit par deux lois : conservation du nombre d'atomes de chaque élément chimique ; conservation de la charge globale. Les relations stoechiométriques entre les quantités de réactifs consommés et de produits formés découlent directement des lois de conservation. Elles sont déterminées à partir de l'équation-bilan de la réaction. Stoechiométrie
Commentaire :
En chimie, la stoechiométrie est le calcul des relations quantitatives entre réactifs et produits au cours d'une réaction chimique. C'est aussi la proportion des éléments dans une formule chimique. Lors d'une réaction chimique on observe une modification des substances présentes : certaines substances sont consommées, on les appelle les "réactifs", d'autres substances sont formées, ce sont les "produits".
À l'échelle microscopique, la réaction chimique est une modification des liaisons entre atomes, par déplacement des électrons : certaines liaisons sont rompues, d'autres sont formées, mais les atomes eux-mêmes sont conservés. C'est ce qu'on appelle la conservation de la matière qui se traduit par deux lois : conservation du nombre d'atomes de chaque élément chimique ; conservation de la charge globale. Les relations stoechiométriques entre les quantités de réactifs consommés et de produits formés découlent directement des lois de conservation. Elles sont déterminées à partir de l'équation-bilan de la réaction. Voir aussi |
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Investigation of glass transition temperature (Tg) of bisphenol A based epoxy resin and cyclo-aliphatic amine system with variation of stoichiometry / Mukesh Kumar Madhup in PAINTINDIA, Vol. LXIII, N° 1 (01/2013)
[article]
Titre : Investigation of glass transition temperature (Tg) of bisphenol A based epoxy resin and cyclo-aliphatic amine system with variation of stoichiometry Type de document : texte imprimé Auteurs : Mukesh Kumar Madhup, Auteur ; Jyoti Yadav, Auteur Année de publication : 2013 Article en page(s) : p. 53-55 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Amines Une amine est un composé organique dérivé de l'ammoniac dont certains hydrogènes ont été remplacés par un groupement carboné. Si l'un des carbones liés à l'atome d'azote fait partie d'un groupement carbonyle, la molécule appartient à la famille des amides. Découvertes en 1849, par Wurtz les amines furent initialement appelées alcaloïdes artificiels.
On parle d'amine primaire, secondaire ou tertiaire selon que l'on a un, deux ou trois hydrogènes substitués.
Par exemple, la triméthylamine est une amine tertiaire, de formule N(CH3)3.
Typiquement, les amines sont obtenues par alkylation d'amines de rang inférieur. En alkylant l'ammoniac, on obtient des amines primaires, qui peuvent être alkylées en amines secondaires puis amines tertiaires. L'alkylation de ces dernières permet d'obtenir des sels d'ammonium quaternaire.
D'autre méthodes existent : 1. Les amines primaires peuvent être obtenues par réduction d'un groupement azoture, 2. Les amines peuvent aussi être obtenues par la réduction d'un amide, à l'aide d'un hydrure, 3. L'amination réductrice permet l'obtention d'amines substituées à partir de composés carbonylés (aldéhydes ou cétones), 4. Les amines primaires peuvent être obtenues par la réaction de Gabriel.
Bisphénol A
Epoxydes
Polymères amorphes
Polymères cycloaliphatiques
StoechiométrieEn chimie, la stoechiométrie est le calcul des relations quantitatives entre réactifs et produits au cours d'une réaction chimique. C'est aussi la proportion des éléments dans une formule chimique. Lors d'une réaction chimique on observe une modification des substances présentes : certaines substances sont consommées, on les appelle les "réactifs", d'autres substances sont formées, ce sont les "produits".
À l'échelle microscopique, la réaction chimique est une modification des liaisons entre atomes, par déplacement des électrons : certaines liaisons sont rompues, d'autres sont formées, mais les atomes eux-mêmes sont conservés. C'est ce qu'on appelle la conservation de la matière qui se traduit par deux lois : conservation du nombre d'atomes de chaque élément chimique ; conservation de la charge globale. Les relations stoechiométriques entre les quantités de réactifs consommés et de produits formés découlent directement des lois de conservation. Elles sont déterminées à partir de l'équation-bilan de la réaction.
Transition vitreuseIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : There is a temperature boundary for almost al I amorphous polymer, above which the substance remains soft, flexible and rubbery and below which it becomes hard, brittle and glassy, this temperature is called glass transition temperature (Tg). Many studies have been done to understand the behaviour of glass transition temperature of epoxy amine systems with respect to variation of cure stoichiometry. With increase in level of crosslink density of the epoxy with amine increases the glass transition temperature in general. Tg is an important criteria for deciding the end application of the coating including high temperature exposure. Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=18842
in PAINTINDIA > Vol. LXIII, N° 1 (01/2013) . - p. 53-55[article]Réservation
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Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 15211 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Simulation of low density polyethylene (LDPE) pyrolysis and optimisation of pyro-oil yield / Adewale George Adeniyi in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING, Vol. XXXV, N° 2 (05/2020)
[article]
Titre : Simulation of low density polyethylene (LDPE) pyrolysis and optimisation of pyro-oil yield Type de document : texte imprimé Auteurs : Adewale George Adeniyi, Auteur ; Joshua O. Ighalo, Auteur Année de publication : 2020 Article en page(s) : p. 229-237 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Analyse de variance En statistique, l'analyse de la variance (terme souvent abrégé par le terme anglais ANOVA : ANalysis Of VAriance) est un ensemble de modèles statistiques utilisés pour vérifier si les moyennes des groupes proviennent d'une même population. Les groupes correspondent aux modalités d'une variable qualitative (p. ex. variable : traitement; modalités : programme d'entrainement sportif, suppléments alimentaires ; placebo) et les moyennes sont calculés à partir d'une variable continue (p. ex. gain musculaire).
Ce test s'applique lorsque l'on mesure une ou plusieurs variables explicatives catégorielles (appelées alors facteurs de variabilité, leurs différentes modalités étant parfois appelées "niveaux") qui ont de l'influence sur la loi d'une variable continue à expliquer. On parle d'analyse à un facteur lorsque l'analyse porte sur un modèle décrit par un seul facteur de variabilité, d'analyse à deux facteurs ou d'analyse multifactorielle sinon. (Wikipedia)
Cinétique chimique
Huiles et graisses
Matières plastiques -- Recyclage
Polyéthylène basse densité
PyrolyseLa pyrolyse est la décomposition ou thermolyse d'un composé organique par la chaleur pour obtenir d'autres produits (gaz et matière) qu'il ne contenait pas. L'opération est réalisée en l'absence d'oxygène ou en atmosphère pauvre en oxygène pour éviter l'oxydation et la combustion (L’opération ne produit donc pas de flamme). Il s'agit du premier stade de transformation thermique après la déshydratation.
Elle permet généralement d'obtenir un solide carboné, une huile et un gaz. Elle débute à un niveau de température relativement bas (à partir de 200 °C) et se poursuit jusqu'à 1 000 °C environ. Selon la température, la proportion des trois composés résultants est différente.
Simulation par ordinateur
StoechiométrieEn chimie, la stoechiométrie est le calcul des relations quantitatives entre réactifs et produits au cours d'une réaction chimique. C'est aussi la proportion des éléments dans une formule chimique. Lors d'une réaction chimique on observe une modification des substances présentes : certaines substances sont consommées, on les appelle les "réactifs", d'autres substances sont formées, ce sont les "produits".
À l'échelle microscopique, la réaction chimique est une modification des liaisons entre atomes, par déplacement des électrons : certaines liaisons sont rompues, d'autres sont formées, mais les atomes eux-mêmes sont conservés. C'est ce qu'on appelle la conservation de la matière qui se traduit par deux lois : conservation du nombre d'atomes de chaque élément chimique ; conservation de la charge globale. Les relations stoechiométriques entre les quantités de réactifs consommés et de produits formés découlent directement des lois de conservation. Elles sont déterminées à partir de l'équation-bilan de la réaction.Index. décimale : 668.4 Plastiques, vinyles Résumé : Plastic pyrolysis has been studied over the years and has been proven to be a viable method of converting waste materials into useful products. Low-density polyethylene (LDPE) is of particular interest as it makes up a significant part of solid waste stream. Aspen HYSYS was used to model the steady-state pyrolysis of waste low-density polyethylene (LDPE) based on a combination of kinetic and thermodynamic approaches. The results of the numerical optimisation (at a basis of 10 kg/h feed) showed that 100% conversion and a maximum of 91.6% oil yield can be achieved at a temperature of 449 °C and a purge gas flowrate of 1.21 kg/h. Reaction temperature was found to be a more important process factor than purge gas flowrate. Correlations were also developed for the prediction of oil yield and reaction conversion based on the process temperature and purge gas flowrate. The analysis of variance (ANOVA) showed that the correlations for both reaction conversion and oil yield were statistically significant. Note de contenu : - METHODOLOGY : Sequence stoichiometry and kinetics of LDPE pyrolysis reaction - Fluid package and components - Simulation environment - Response surface modelling and optimisation
- RESULTS AND DISCUSSION : Result of the simujlation - Development of model equation - ANOVA for process response - Optimisation resultsDOI : https://doi.org/10.3139/217.3883 En ligne : https://drive.google.com/file/d/1HuKjUsCsQQYXnQ1xBM8AJQkDqmyOJ-dB/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=34017
in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING > Vol. XXXV, N° 2 (05/2020) . - p. 229-237[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 21674 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible