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Titre : |
A design-of-experiment study on the microcellular extrusion of sub-critical CO2 saturated PLA pellets |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
V. Kumar, Auteur ; Dustin Miller, Auteur |
Année de publication : |
2011 |
Article en page(s) : |
p. 517-524 |
Note générale : |
Bibliogr. |
Langues : |
Anglais (eng) |
Catégories : |
Dioxyde de carbone Extrusion microcellulaire Fluides supercritiques Mousses plastiques -- Extrusion Nucléation Plan d'expérience Polylactique, AcideL'acide polylactique (anglais : polylactic acid, abrégé en PLA) est un polymère entièrement biodégradable utilisé dans l'alimentation pour l'emballage des œufs et plus récemment pour remplacer les sacs et cabas en plastiques jusqu'ici distribués dans les commerces. Il est utilisé également en chirurgie où les sutures sont réalisées avec des polymères biodégradables qui sont décomposés par réaction avec l’eau ou sous l’action d’enzymes. Il est également utilisé pour les nouveaux essais de stent biodégradable.
Le PLA peut-être obtenu à partir d'amidon de maïs, ce qui en fait la première alternative naturelle au polyéthylène (le terme de bioplastique est utilisé). En effet, l'acide polylactique est un produit résultant de la fermentation des sucres ou de l'amidon sous l'effet de bactéries synthétisant l'acide lactique. Dans un second temps, l'acide lactique est polymérisé par un nouveau procédé de fermentation, pour devenir de l'acide polylactique.
Ce procédé conduit à des polymères avec des masses molaires relativement basses. Afin de produire un acide polylactique avec des masses molaires plus élevées, l'acide polylactique produit par condensation de l'acide lactique est dépolymérisé, produisant du lactide, qui est à son tour polymérisé par ouverture de cycle.
Le PLA est donc l’un de ces polymères, dans lequel les longues molécules filiformes sont construites par la réaction d’un groupement acide et d’une molécule d’acide lactique sur le groupement hydroxyle d’une autre pour donner une jonction ester. Dans le corps, la réaction se fait en sens inverse et l’acide lactique ainsi libéré est incorporé dans le processus métabolique normal. On obtient un polymère plus résistant en utilisant l'acide glycolique, soit seul, soit combiné à l’acide lactique.
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Index. décimale : |
668.4 Plastiques, vinyles |
Résumé : |
In this study we explore the use of solid-state nucleation in pellets as a means to decouple cell nucleation from cell growth in extrusion. This is achieved by feeding the extruder with gas-saturated PLA pellets. Cell nucleation occurs, similar to that of the well-studied solid-state batch foaming process, when gassaturated pellets are crushed and heated in the feed section of the extruder. The polymer melt consequently contains the nucleated cells. Further, the gas content in the pellets provides a means to deliver a controlled amount of blowing agent for cell growth at the die exit. It was found that gas concentrations in partially desorbed pellets offers greater control of part density and foam morphology compared to that of fully saturated pellets at 2 MPa. Using Design-of-Experiment statistical methods it was found that gas concentration in the polymer was the most significant variable influencing foam density, whereas the extrudate cooling method was found to control cell size. |
DOI : |
10.3139/217.2467 |
En ligne : |
https://drive.google.com/file/d/1TUxijYRhmEgatQA15vVXgPmvmldJ5FcL/view?usp=drive [...] |
Format de la ressource électronique : |
Pdf |
Permalink : |
https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=12468 |
in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING > Vol. XXVI, N° 5 (11/2011) . - p. 517-524
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