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L'acide peracétique ou acide peroxyacétique (formule chimique: C2H4O3) (ou PAA) est un acide et agent oxydant très puissant utilisé dans l'Industrie pharmaceutique et le domaine médical comme oxydant, biocide désinfectant ou "stérilisant à froid" de certains dispositifs médicaux5. Ses propriétés oxydantes sont connues depuis 1902.
Cette molécule est très soluble dans l'eau, l'alcool et l'éther. Fabrication : Il est le plus souvent produit en faisant agir de l'anhydre mixte boroacétique sur du peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée). Dégradation : En condition normale, ce produit se dégrade en sous-produits non toxiques (acide acétique, oxygène et eau). Efficacité comme biocide : Utilisé seul ou avec du chlore ou des formaldehydes, sous forme liquide8 ou gazeuse (vapeur d'acide peracétique), il tue la plupart des micro-organismes libres en libérant de l'oxygène avec production d'hypochlorite ou de radicaux hydroxyles. Il est le plus efficace des désinfectants du marché sur les bactéries Gram-positives et Gram-négatives (moins de 5 minutes à faibles concentrations sur des bactéries libres), sur Mycobacterium tuberculosis et sur les spores. Peracétique, Acide
Commentaire :
L'acide peracétique ou acide peroxyacétique (formule chimique: C2H4O3) (ou PAA) est un acide et agent oxydant très puissant utilisé dans l'Industrie pharmaceutique et le domaine médical comme oxydant, biocide désinfectant ou "stérilisant à froid" de certains dispositifs médicaux5. Ses propriétés oxydantes sont connues depuis 1902.
Cette molécule est très soluble dans l'eau, l'alcool et l'éther. Fabrication : Il est le plus souvent produit en faisant agir de l'anhydre mixte boroacétique sur du peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée). Dégradation : En condition normale, ce produit se dégrade en sous-produits non toxiques (acide acétique, oxygène et eau). Efficacité comme biocide : Utilisé seul ou avec du chlore ou des formaldehydes, sous forme liquide8 ou gazeuse (vapeur d'acide peracétique), il tue la plupart des micro-organismes libres en libérant de l'oxygène avec production d'hypochlorite ou de radicaux hydroxyles. Il est le plus efficace des désinfectants du marché sur les bactéries Gram-positives et Gram-négatives (moins de 5 minutes à faibles concentrations sur des bactéries libres), sur Mycobacterium tuberculosis et sur les spores. Voir aussi |
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Action of peracetic acid on calcium in limed pelt / Justa Sirvaityte in JOURNAL OF THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS & CHEMISTS (JSLTC), Vol. 91, N° 3 (05-06/2007)
[article]
Titre : Action of peracetic acid on calcium in limed pelt Type de document : texte imprimé Auteurs : Justa Sirvaityte, Auteur ; Virgilijus Valeika, Auteur ; Kestutis Beleska, Auteur ; V. Valeikienè, Auteur Année de publication : 2007 Article en page(s) : p. 123-127 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Calcium -- Elimination
Chaulage
Cuirs et peaux
Peracétique, AcideL'acide peracétique ou acide peroxyacétique (formule chimique: C2H4O3) (ou PAA) est un acide et agent oxydant très puissant utilisé dans l'Industrie pharmaceutique et le domaine médical comme oxydant, biocide désinfectant ou "stérilisant à froid" de certains dispositifs médicaux5. Ses propriétés oxydantes sont connues depuis 1902.
Cette molécule est très soluble dans l'eau, l'alcool et l'éther.
Fabrication : Il est le plus souvent produit en faisant agir de l'anhydre mixte boroacétique sur du peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée).
Dégradation : En condition normale, ce produit se dégrade en sous-produits non toxiques (acide acétique, oxygène et eau).
Efficacité comme biocide : Utilisé seul ou avec du chlore ou des formaldehydes, sous forme liquide8 ou gazeuse (vapeur d'acide peracétique), il tue la plupart des micro-organismes libres en libérant de l'oxygène avec production d'hypochlorite ou de radicaux hydroxyles. Il est le plus efficace des désinfectants du marché sur les bactéries Gram-positives et Gram-négatives (moins de 5 minutes à faibles concentrations sur des bactéries libres), sur Mycobacterium tuberculosis et sur les spores.Index. décimale : 675 Technologie du cuir et de la fourrure Résumé : This work concerns the influence of peracetic acid (CH3COOOH) on the removal of calcium compounds and the properties of pelt in deliming. The influence of process conditions such as concentration of peracetic acid, pH of peracetic acid solution, temperature and duration of the process on the removal of calcium, swelling, the amount of collagen and non-collagen proteins was also studied.
It was established that treatment of limed pelt using 0.75% peracetic acid (pH of solution 4-4.5) led to a greater de-swelling property and a more quanitative removal of calcium from pelt compared with ammonium sulphate. The effects on the pelt are no stronger than during conventional ammonium sulphate deliming. IR-spectroscopy,
DSC and TG analyses prove that treatment by peracetic acid does not affect the supermolecular structure of pelt. The use of peracetic acid entirely eliminates the emission of H2S.En ligne : https://drive.google.com/file/d/11NdmIOAdczWvylCPmtGf0Jd5Iinf8GQj/view?usp=share [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=39030
in JOURNAL OF THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS & CHEMISTS (JSLTC) > Vol. 91, N° 3 (05-06/2007) . - p. 123-127[article]Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité aucun exemplaire Efficiency of laundering processes against clostridioides difficile / Rita Marques in SOFW JOURNAL, Vol. 145, N° 11 (11/2019)
[article]
Titre : Efficiency of laundering processes against clostridioides difficile Type de document : texte imprimé Auteurs : Rita Marques, Auteur ; Caroline Amberg, Auteur Année de publication : 2019 Article en page(s) : p. 28-34 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Agents de blanchiment
Antibactériens
Clostridium difficile
Détergents
Hypochlorite de sodium
Infections nosocomiales
Peracétique, AcideL'acide peracétique ou acide peroxyacétique (formule chimique: C2H4O3) (ou PAA) est un acide et agent oxydant très puissant utilisé dans l'Industrie pharmaceutique et le domaine médical comme oxydant, biocide désinfectant ou "stérilisant à froid" de certains dispositifs médicaux5. Ses propriétés oxydantes sont connues depuis 1902.
Cette molécule est très soluble dans l'eau, l'alcool et l'éther.
Fabrication : Il est le plus souvent produit en faisant agir de l'anhydre mixte boroacétique sur du peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée).
Dégradation : En condition normale, ce produit se dégrade en sous-produits non toxiques (acide acétique, oxygène et eau).
Efficacité comme biocide : Utilisé seul ou avec du chlore ou des formaldehydes, sous forme liquide8 ou gazeuse (vapeur d'acide peracétique), il tue la plupart des micro-organismes libres en libérant de l'oxygène avec production d'hypochlorite ou de radicaux hydroxyles. Il est le plus efficace des désinfectants du marché sur les bactéries Gram-positives et Gram-négatives (moins de 5 minutes à faibles concentrations sur des bactéries libres), sur Mycobacterium tuberculosis et sur les spores.Index. décimale : 668.5 Parfums et cosmétiques Résumé : Clostridioides difficile associated infections (CDI) develop frequently in hospitalized, elderly patients after an antibiotic treatment. The infection is highly contagious and can be transmitted to other patients when cleaning and disinfection measures are insufficient. Textiles like bed linens or health care personnel uniforms can be involved in the spread of CDI. Spore-forming bacteria are difficult to inactivate and laundering processes efficient against pathogens like Escherichia coli or Staphylococcus aureus, may be insufficient for C. difficile spores.
In the present study, the sporicidal effect of laundering processes was investigated systematically. Simulated washing tests were performed with biomonitors containing Bacillus subtilis spores. B. subtilis is a suitable model strain for C. difficile with comparable tolerance against disinfectants, heat and extreme pH values. The efficiency of different Peracetic acid (PAA) and sodium hypochlorite concentrations against B. subtilis spores was tested at different temperatures and contact times. Furthermore, a bleach-containing household detergent was included in the investigation.
PAA concentrations, typically applied in I&I laundry cycles, were able to reduce B. subtilis spores sufficiently. Less effective were the tested NaClO-concentrations. The household laundry detergent failed to remove a significant number of bacterial spores.Note de contenu : - Table 1 : Test conditions of the simulated washing tests (suspension tests with biomonitors)
- Table 2 : Reduction rates in suspension tests with biomonitors containing B. subtilis spores: Simulated washing tests were performed at different temperatures, concentrations of PAA, NaClO, IEC-A*, and contact times. 0.3g/L BSA was added as organic soil load. Blue = complete reductionEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1XcFuPH3Mk-HCXWNepMPtrrVYnKpeJIXB/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=33579
in SOFW JOURNAL > Vol. 145, N° 11 (11/2019) . - p. 28-34[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 21326 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Enhancing exterior performance of clear coatings through photostabilization of wooden surfaces. Part 1 : treatment and characterization in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 5, N° 2 (06/2008)
[article]
Titre : Enhancing exterior performance of clear coatings through photostabilization of wooden surfaces. Part 1 : treatment and characterization Type de document : texte imprimé Année de publication : 2008 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) Catégories : Applications extérieures
Bois -- Revêtements protecteurs
Bois -- Vernis
Caractérisation
Peracétique, AcideL'acide peracétique ou acide peroxyacétique (formule chimique: C2H4O3) (ou PAA) est un acide et agent oxydant très puissant utilisé dans l'Industrie pharmaceutique et le domaine médical comme oxydant, biocide désinfectant ou "stérilisant à froid" de certains dispositifs médicaux5. Ses propriétés oxydantes sont connues depuis 1902.
Cette molécule est très soluble dans l'eau, l'alcool et l'éther.
Fabrication : Il est le plus souvent produit en faisant agir de l'anhydre mixte boroacétique sur du peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée).
Dégradation : En condition normale, ce produit se dégrade en sous-produits non toxiques (acide acétique, oxygène et eau).
Efficacité comme biocide : Utilisé seul ou avec du chlore ou des formaldehydes, sous forme liquide8 ou gazeuse (vapeur d'acide peracétique), il tue la plupart des micro-organismes libres en libérant de l'oxygène avec production d'hypochlorite ou de radicaux hydroxyles. Il est le plus efficace des désinfectants du marché sur les bactéries Gram-positives et Gram-négatives (moins de 5 minutes à faibles concentrations sur des bactéries libres), sur Mycobacterium tuberculosis et sur les spores.
Photostabilité
Pins et constituantsIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : The aim of this work was to produce a less photodegradation-prone substrate for clear coating by partially delignifying the surface cells of Pinus radiata boards to a depth of 2-3 mm while maintaining the integrity of the wood surface tissues in the delignified zone. To achieve this, several surface oxidative delignification treatments were trialled in the method development process and paracetic acid was chosen as the method for refinement and deployment. The treatment method was optimized to yield a significant degree of delignification compatible with the aim of producing a photostabilized yet intact wooden surface. A preweathering technique was also used as a second delignification method for producing photostabilized boards. Microscopic and chemical techniques were used to characterize the effects of chemical and preweathering treatments, which produced delignified surface envelopes 2-3 mm and 100 [micro]m deep, respectively. Acetyl bromide lignin analyses, infrared spectroscopic analyses, and density changes of 30 [micro]m-thick sections of peracetic-acid-treated samples, as a function of depth from the wood surface, suggested that a partial delignification had occurred that diminished with depth. Light and transmission electron microscopy rovided evidence of delignification at the cellular level. In the surface layers of peracetic-acid-treated boards, all cell wall regions were delignified, with the middle lamella being the most severely affected. Lignin appeared to be completely removed from the cell corner middle lamella regions, but tracheids were still joined in other parts of the middle lamella. The[S.sub.1] [Ssub.2] and [S.sub.3] walls were also delignified. In subsurface layers, cell walls were only partially delignified and the tissues held their integrity. In contrast, in the preweathered boards, cell walls in the outermost layers were completely separated at the middle lamella from photodegradation. Preferential lignin removal over that of hemicelluloses was achieved via oxidative treatment of solid wood. The outcome of this was the successful fulfillment of our aim to produce partially delignified wooden surfaces that retained sufficient strength and aesthetic appearance and were suitable for application in wooden structures, provided that the necessary protection measures were carried out. Due to the narrow surface zone produced, machining of such surfaces would not be recommended as the most delignified zone would be removed first. In Part 2 of this series, the photostability of treated boards, which had been clear coated and weathered, will be considered. DOI : 10.1007/s11998-008-9089-5 En ligne : https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11998-008-9089-5.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=2996
in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH > Vol. 5, N° 2 (06/2008)[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 010394 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Peracetic acid bleaching of banana fibre: Process optimisation / S. N. Chattopadhyay in COLORATION TECHNOLOGY, Vol. 139, N° 6 (12/2023)
[article]
Titre : Peracetic acid bleaching of banana fibre: Process optimisation Type de document : texte imprimé Auteurs : S. N. Chattopadhyay, Auteur ; Kartick K. Samanta, Auteur ; L. Ammayappan, Auteur ; R. K. Ghosh, Auteur Année de publication : 2023 Article en page(s) : p. 678-688 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Agents de blanchiment
Bananier et constituants
Fibres végétales -- Propriétés chimiques
Fibres végétales -- Propriétés physiques
Peracétique, AcideL'acide peracétique ou acide peroxyacétique (formule chimique: C2H4O3) (ou PAA) est un acide et agent oxydant très puissant utilisé dans l'Industrie pharmaceutique et le domaine médical comme oxydant, biocide désinfectant ou "stérilisant à froid" de certains dispositifs médicaux5. Ses propriétés oxydantes sont connues depuis 1902.
Cette molécule est très soluble dans l'eau, l'alcool et l'éther.
Fabrication : Il est le plus souvent produit en faisant agir de l'anhydre mixte boroacétique sur du peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée).
Dégradation : En condition normale, ce produit se dégrade en sous-produits non toxiques (acide acétique, oxygène et eau).
Efficacité comme biocide : Utilisé seul ou avec du chlore ou des formaldehydes, sous forme liquide8 ou gazeuse (vapeur d'acide peracétique), il tue la plupart des micro-organismes libres en libérant de l'oxygène avec production d'hypochlorite ou de radicaux hydroxyles. Il est le plus efficace des désinfectants du marché sur les bactéries Gram-positives et Gram-négatives (moins de 5 minutes à faibles concentrations sur des bactéries libres), sur Mycobacterium tuberculosis et sur les spores.Index. décimale : 667.3 Teinture et impression des tissus Résumé : Banana is an important commercially available natural fibre, suitable for making coarse yarns. It has also potential for making fine home and apparel textiles after requisite chemical intervention or blending with other fine fibres. For making such products, chemical processing, namely bleaching, coloration and finishing, play an important role. Bleaching of fibre is generally carried out in highly alkaline condition and at high temperature of 85°C using hydrogen peroxide to achieve whiteness index of > 70 with about 25% loss in tensile strength. To achieve a similar whiteness index, while addressing strength loss, a fibre friendly low-temperature low-alkali based peracetic acid (PAA) bleaching of banana fibre has been proposed in the present article. Important bleaching process parameters, namely PAA concentration (10–30 g/L), time (60–180 min) and temperature (60–80°C), have been varied for optimisation of the bleaching process. Banana fibre bleaching using PAA concentration of 20 g/L at 70°C for 2 h can produce fibre with whiteness index of > 70, which is suitable for subsequent coloration. The PAA bleached banana fibre can retain 84% of its bundle strength and 95.6% of its weight. Physical (strength, fineness), chemical (attenuated total reflectance Fourier-transform infrared [ATR-FTIR], energy dispersive X-ray spectroscopy [EDX]), optical (colour) and morphological (scanning electron microscopy [SEM]) properties of banana fibres before and after bleaching were evaluated to study the efficacy of the process. Note de contenu : - EXPERIMENTAL : Materials - Chemicals - Mild scouring and peracetic acid bleaching - Fibre properties evaluation - Fibre physical and chemical properties
- RESULTS AND DISCUSSION : Properties of banana fibre - Bleaching of fibre - Physical and chemical properties in optimised condition
- Table 1 : Properties of banana fibre in comparison to jute
- Table 2 : Process variable for peracetic acid (PAA) bleaching of banana fibre
- Table 3 : Properties of scoured and bleached banana fibre in optimised condition
- Table 4 : Atomic percentage in the banana fibres before and after peracetic acid (PAA) bleachingDOI : https://doi.org/10.1111/cote.12681 En ligne : https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/cote.12681 Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=40119
in COLORATION TECHNOLOGY > Vol. 139, N° 6 (12/2023) . - p. 678-688[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 24320 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Short-term preservation of hide and skins using peracetic acid / Virgilijus Valeika in JOURNAL OF THE AMERICAN LEATHER CHEMISTS ASSOCIATION (JALCA), Vol. CXI, N° 1 (01/2016)
[article]
Titre : Short-term preservation of hide and skins using peracetic acid Type de document : texte imprimé Auteurs : Virgilijus Valeika, Auteur ; Kestutis Beleska, Auteur ; Justa Sirvaityte, Auteur Année de publication : 2016 Article en page(s) : p. 1-9 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) Catégories : Cuirs et peaux -- Conservation
Peracétique, AcideL'acide peracétique ou acide peroxyacétique (formule chimique: C2H4O3) (ou PAA) est un acide et agent oxydant très puissant utilisé dans l'Industrie pharmaceutique et le domaine médical comme oxydant, biocide désinfectant ou "stérilisant à froid" de certains dispositifs médicaux5. Ses propriétés oxydantes sont connues depuis 1902.
Cette molécule est très soluble dans l'eau, l'alcool et l'éther.
Fabrication : Il est le plus souvent produit en faisant agir de l'anhydre mixte boroacétique sur du peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée).
Dégradation : En condition normale, ce produit se dégrade en sous-produits non toxiques (acide acétique, oxygène et eau).
Efficacité comme biocide : Utilisé seul ou avec du chlore ou des formaldehydes, sous forme liquide8 ou gazeuse (vapeur d'acide peracétique), il tue la plupart des micro-organismes libres en libérant de l'oxygène avec production d'hypochlorite ou de radicaux hydroxyles. Il est le plus efficace des désinfectants du marché sur les bactéries Gram-positives et Gram-négatives (moins de 5 minutes à faibles concentrations sur des bactéries libres), sur Mycobacterium tuberculosis et sur les spores.Index. décimale : 675 Technologie du cuir et de la fourrure Résumé : Treatment with a mixture of sodium hydroxide, hydrogen peroxide and acetic anhydride at 15 20oC during 2 h allows preservation of hide during 20 days at temperature 22±1oC. Prolongation of the treatment duration more than 2 h and increase of the treatment temperature higher than 20oC do not markedly increase the preservation effect but affects hide structure at these higher level. The application of short term preservation methods leads to substantial decrease of materials consumption. Preserved by oxidative method hide is more sensitive to chemicals during technological processes than ones cured by sodium chloride, and its derma structure is opened in higher level. It binds more chromium compounds during chroming. The crust leather produced from hide preserved by oxidative method characterized by satisfactory strength properties. The use of proposed short term preservation of hide allows reduction of Cl–concentration in wastewater more than 11 times. Note de contenu : - Raw material
- Oxidative preservation method variants
- Chemical materials
- Evaluation of preservation quality
- Determination of hide and leather properties
- Statistical analysisEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1nBPXvcfGmZTNDwrH81s3eb5dQrekBgBG/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=25272
in JOURNAL OF THE AMERICAN LEATHER CHEMISTS ASSOCIATION (JALCA) > Vol. CXI, N° 1 (01/2016) . - p. 1-9[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 17767 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible