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L’urushiol est une toxine organique que l'on trouve dans les plantes de la famille des Anacardiaceae, spécialement dans le genre Toxicodendron (par exemple le sumac grimpant en Amérique du Nord). Il provoque des allergies de la peau ou dermatites, pouvant être importantes, au contact de ces plantes. Le nom vient du mot japonais urushi (漆?), qui désigne une laque produite dans l'Asie orientale à partir du suc des arbres kiurushi (arbre à laque). L'oxydation et la polymérisation de l'urushiol dans le suc de l'arbre en présence d'humidité permet de former une laque dure utilisée traditionnellement pour produire des objets d'art laqués en Chine et au Japon.
Urushiol
Commentaire :
L’urushiol est une toxine organique que l'on trouve dans les plantes de la famille des Anacardiaceae, spécialement dans le genre Toxicodendron (par exemple le sumac grimpant en Amérique du Nord). Il provoque des allergies de la peau ou dermatites, pouvant être importantes, au contact de ces plantes. Le nom vient du mot japonais urushi (漆?), qui désigne une laque produite dans l'Asie orientale à partir du suc des arbres kiurushi (arbre à laque). L'oxydation et la polymérisation de l'urushiol dans le suc de l'arbre en présence d'humidité permet de former une laque dure utilisée traditionnellement pour produire des objets d'art laqués en Chine et au Japon.
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Evaluation of barrier protection properties of jojoba esters / Tiffany Quinn in SOFW JOURNAL, Vol. 146, N° 6 (06/2020)
[article]
Titre : Evaluation of barrier protection properties of jojoba esters Type de document : texte imprimé Auteurs : Tiffany Quinn, Auteur ; Robert A. Harper, Auteur Année de publication : 2020 Article en page(s) : p. 22-27 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Actifs anti-pollution
Antiperspirants
Erythèmes
Esters
Ingrédients cosmétiques
Jojoba et constituants
Matériaux -- Propriétés barrières
NickelLe nickel est un élément chimique, de symbole Ni et de numéro atomique 28.
Le nickel est un métal blanc argenté qui possède un éclat poli. Il fait partie du groupe du fer. C'est un métal ductile (malléable). On le trouve sous forme combinée au soufre dans la millérite, à l'arsenic dans la nickéline.
Grâce à sa résistance à l'oxydation et à la corrosion, il est utilisé dans les pièces de monnaie, pour le plaquage du fer, du cuivre, du laiton, dans certaines combinaisons chimiques et dans certains alliages. Il est ferromagnétique, et est fréquemment accompagné de cobalt. Il est particulièrement apprécié pour les alliages qu'il forme.
Peau -- Soins et hygiène
Produits hydratants
Protection cutanée
UrushiolL’urushiol est une toxine organique que l'on trouve dans les plantes de la famille des Anacardiaceae, spécialement dans le genre Toxicodendron (par exemple le sumac grimpant en Amérique du Nord). Il provoque des allergies de la peau ou dermatites, pouvant être importantes, au contact de ces plantes. Le nom vient du mot japonais urushi (漆?), qui désigne une laque produite dans l'Asie orientale à partir du suc des arbres kiurushi (arbre à laque). L'oxydation et la polymérisation de l'urushiol dans le suc de l'arbre en présence d'humidité permet de former une laque dure utilisée traditionnellement pour produire des objets d'art laqués en Chine et au Japon.Index. décimale : 668.5 Parfums et cosmétiques Résumé : This research evaluates the ability of jojoba esters and hydrolyzed jojoba esters to protect the skin from insults consumers are exposed to everyday, such as pollution, sensitizers, and commonly used personal care ingredients. Jojoba esters and hydrolyzed jojoba esters are jojoba derived emollients that are commonly included in cosmetic and personal care products for their aesthetically pleasing properties and functionality, which include their ability to moisturize and protect the skin. Consumers encounter a variety of insults to the skin daily, including pollution, allergens, UV rays, as well as various ingredients included within personal care products, such as surfactants, alpha hydroxy acids, and fragrance.
A series of in vivo, vehicle-controlled studies were carried out to determine if a combination of jojoba esters and hydrolyzed jojoba esters could protect the skin (i.e. reduce symptoms of irritation) from the following everyday insults : antiperspirant actives, pollution, and known sensitizers (i.e. allergens). The results show that jojoba esters and hydrolyzed jojoba esters provided statistically significant benefits for reducing perceived irritation / sensitivity, barrier disfunction (i.e. TEWL), and erythema.Note de contenu : - MATERIALS AND METHODS : Antiperspirants sensitivity reduction - Antipollution properties - Sensitizer induced erythema reduction
- Table 1 : Vehicle test article compositions (%Wt/wt)
- Fig. 1 : Evaluation of perceived pain post antiperspirant application
- Fig. 2 : Evaluation of subjective irritation after one week of antiperspirant use
- Fig. 3 : Evaluation of antipollution properties postlotion application
- Fig. 4 : Evaluation of nickel induced erythema post ointment application
- Fig. 5 : Evaluation of urushiol induced erythema post ointment applicationEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1yvFojYIoQOFPDvz-ReEWA4yjhLtp6zFn/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=34224
in SOFW JOURNAL > Vol. 146, N° 6 (06/2020) . - p. 22-27[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 21762 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible 21814 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Homogeneous dispersion of cellulose/graphite oxide nanofibers in water-based urushiol coatings with improved mechanical properties and corrosion resistance / Lei Zhang in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 20, N° 5 (09/2023)
[article]
Titre : Homogeneous dispersion of cellulose/graphite oxide nanofibers in water-based urushiol coatings with improved mechanical properties and corrosion resistance Type de document : texte imprimé Auteurs : Lei Zhang, Auteur ; Haitang Wu, Auteur ; Chonglin Zhao, Auteur ; Lingce Kong, Auteur ; Xiaohua Huang, Auteur Année de publication : 2023 Article en page(s) : p. 1649-1660 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) Catégories : Anticorrosifs
Anticorrosion
Caractérisation
CelluloseLa cellulose est un glucide constitué d'une chaîne linéaire de molécules de D-Glucose (entre 200 et 14 000) et principal constituant des végétaux et en particulier de la paroi de leurs cellules.
Greffage (chimie)
Matériaux hybrides
Nanofibres
Oxyde de graphène
Revêtements -- Propriétés mécaniques
Revêtements en phase aqueuse
Revêtements organiques
UrushiolL’urushiol est une toxine organique que l'on trouve dans les plantes de la famille des Anacardiaceae, spécialement dans le genre Toxicodendron (par exemple le sumac grimpant en Amérique du Nord). Il provoque des allergies de la peau ou dermatites, pouvant être importantes, au contact de ces plantes. Le nom vient du mot japonais urushi (漆?), qui désigne une laque produite dans l'Asie orientale à partir du suc des arbres kiurushi (arbre à laque). L'oxydation et la polymérisation de l'urushiol dans le suc de l'arbre en présence d'humidité permet de former une laque dure utilisée traditionnellement pour produire des objets d'art laqués en Chine et au Japon.Index. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : A polymeric coating based on a reactive urushiol-based polymeric emulsion was synthesized by grafting cellulose nanofibers (CNF) and graphene oxide (GO) onto the urushiol backbone, followed by phase inversion to obtain a cellulose nanofiber-graphene oxide/water-based urushiol emulsion (GO-CNF/WU). Following silane treatment (APTES), well-dispersed CNF-GO composites were obtained due to molecular interactions at the interface (including covalent, π-π and hydrogen bonding) between CNF and GO, resulting in a WU polymer which served as a mixing matrix to stabilize and improve the resulting GO-CNF through chemical-crosslinking. As expected, the mechanical properties (hardness and adhesion) and anticorrosion protection of the WU films were improved considerably after incorporating GO-CNF composites at fairly low concentrations. Compared to the WU film, the coated tinplate with the GO-CNF/WU coating displayed higher anticorrosion efficiency, with a PE of 99%. In addition, the pencil hardness of the GO-CNF/WU coatings increased significantly, from 2 to 6H, and adhesion was remarkably enhanced from grade 6 to 1 after the addition of 10% MGO to the films. Due to the synergistic protective effect of CNF and GO, the method may represent a facile and environmentally friendly approach to integrate multi-nanoscale blocks into WU polymer with excellent mechanical properties and corrosion resistance. Note de contenu : - MATERIALS AND METHODS : Materials - Preparation of GO-CNF suspensions - Preparation of the water-based O/W urushiol emulsion - Film preparation - Characterization of the GO-CNF/WU composite coating
- RESULTS AND DISCUSSION : FTIR characterization - XRD characterization - XPS analysis - Micromorphology of WU films - Electrochemical behavior - Mechanical properties
- Table 1 : Atomic concentrations and relative carbon composition of samples
- Table 2 : Impedance measurements and protection efficiencies of WU coatings containing GO and CNF in 3.5% NaCl at 25°C
- Table 3 : Mechanical properties of pure WU, GO/WU, CNF/WU and GO-CNF/WU composite coatingsDOI : https://doi.org/10.1007/s11998-023-00770-x En ligne : https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11998-023-00770-x.pdf?pdf=button% [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=39978
in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH > Vol. 20, N° 5 (09/2023) . - p. 1649-1660[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 24242 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Preparation, characterization, and properties of graphene oxide/urushiol-formaldehyde polymer composite coating / Lei Zhang in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 15, N° 6 (11/2018)
[article]
Titre : Preparation, characterization, and properties of graphene oxide/urushiol-formaldehyde polymer composite coating Type de document : texte imprimé Auteurs : Lei Zhang, Auteur ; Haitang Wu, Auteur ; Ming Wei ; Zeyu Zheng ; Dinh Duy Vu ; Thi Tuyet Xuan Bui ; Xiaohua Huang Année de publication : 2018 Article en page(s) : p. 1343-1356 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) Catégories : Anticorrosifs
Anticorrosion
Caractérisation
Copolymère urushiol formaldéhyde
Dispersions et suspensions -- Stabilité
Electrochimie
Revêtements
Revêtements -- Propriétés mécaniques
Revêtements -- Propriétés physiques
UrushiolL’urushiol est une toxine organique que l'on trouve dans les plantes de la famille des Anacardiaceae, spécialement dans le genre Toxicodendron (par exemple le sumac grimpant en Amérique du Nord). Il provoque des allergies de la peau ou dermatites, pouvant être importantes, au contact de ces plantes. Le nom vient du mot japonais urushi (漆?), qui désigne une laque produite dans l'Asie orientale à partir du suc des arbres kiurushi (arbre à laque). L'oxydation et la polymérisation de l'urushiol dans le suc de l'arbre en présence d'humidité permet de former une laque dure utilisée traditionnellement pour produire des objets d'art laqués en Chine et au Japon.Index. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : Graphene oxide (GO) was modified by 3-methacryloxypropyltrimethoxysilane (MPS) to obtain modified graphene oxide (MGO). MGO was dispersed in urushiol-formaldehyde polymer by mechanical mixing and ultrasonic dispersion, and MGO/urushiol-formaldehyde polymer (UFP) coatings with different MGO contents were fabricated. The microstructure, physico-mechanical properties, and electrochemical properties of the MGO/UFP composite coatings were investigated. The results indicated that the hardness, adhesion, and corrosion resistance of the MGO/UFP composite coatings were obviously enhanced compared with the pure UFP coatings. The hardness and the adhesion grade of the MGO/UFP composite coatings with 3.5 wt% MGO (GO, 1.5 wt%, and MPS, 2.0 wt%) reached 6H and 2, respectively. Additionally, GO connected with MPS by chemical bond and the well-dispersed MGO in UFP could significantly enhance the anticorrosion performance of the UFP coatings, which could result from bending the diffusion pathway of penetrant species in the UFP coating matrix. Note de contenu : - MATERIALS AND METHODS : Materials - Synthesis of the GO/UFP and MGO/UFP composite coatings - Preparation of the MGO/UFP composite films - Characterization of the MGO/UFP composite coatings - Chemical corrosion-resistant property - Electrochemical measurements
- RESULTS AND DISCUSSION : The dispersion stability of the GO suspension - Characterization of the MGO/UFP composite coatings - Electrochemical measurementsDOI : 10.1007/s11998-018-0084-1 En ligne : https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11998-018-0084-1.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=31348
in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH > Vol. 15, N° 6 (11/2018) . - p. 1343-1356[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 20388 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Preparation in presence of urushiol and properties of acrylate latex with interparticle bridges / Jianhong Yang in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 15, N° 4 (07/2018)
[article]
Titre : Preparation in presence of urushiol and properties of acrylate latex with interparticle bridges Type de document : texte imprimé Auteurs : Jianhong Yang, Auteur ; Qin Shen, Auteur ; Fengqin Shen, Auteur ; Jun Cai, Auteur ; Wanghui Liu, Auteur ; Ming Zhou, Auteur Année de publication : 2018 Article en page(s) : p. 819-830 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) Catégories : Angle de contact
Caractérisation
Humidité -- Absorption:Eau -- Absorption
Latex
Polyacrylates
Polymérisation en émulsion
Potentiel zeta
Résonance magnétique nucléaire
Revêtements -- Propriétés mécaniques
Revêtements -- Propriétés thermiques
Spectrométrie infrarouge
UrushiolL’urushiol est une toxine organique que l'on trouve dans les plantes de la famille des Anacardiaceae, spécialement dans le genre Toxicodendron (par exemple le sumac grimpant en Amérique du Nord). Il provoque des allergies de la peau ou dermatites, pouvant être importantes, au contact de ces plantes. Le nom vient du mot japonais urushi (漆?), qui désigne une laque produite dans l'Asie orientale à partir du suc des arbres kiurushi (arbre à laque). L'oxydation et la polymérisation de l'urushiol dans le suc de l'arbre en présence d'humidité permet de former une laque dure utilisée traditionnellement pour produire des objets d'art laqués en Chine et au Japon.Index. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : Acrylate latices were prepared by seeded emulsion polymerization of methyl methacrylate (MMA) and butyl acrylate (BA) in presence of urushiol with multifunctional groups (0–6 wt%). The emulsion polymerization was strongly influenced by the urushiol content. With increasing urushiol content, the conversion rate of the monomers first increased then decreased, the stability of emulsion polymerization gradually declined, the average particle size of the latex increased from 115.9 to 175.3 nm, and a change from mono- to bimodal particle size distribution occurred. Interestingly, transmission electron microscopy (TEM) showed that some particles were connected by linear bridges in presence of urushiol. Based on results of 1H nuclear magnetic resonance (NMR) analysis, such formation of interparticle bridges is due to participation of urushiol in the emulsion polymerization of the acrylate monomers. The content of urushiol also affected the properties of latex films. With increasing urushiol content from 0 to 3 wt%, the adhesion, pencil hardness, and contact angle were markedly improved from grade 6 to grade 2, from B to 3H, and from 22° to 61°, respectively, due to formation of interparticle bridges. When the content of urushiol exceeded 3 wt%, the adhesion and pencil hardness remained unchanged, but the water contact angle markedly declined because of higher surface roughness of the latex film. Furthermore, addition of urushiol enhanced the thermal stability of the latex films. Note de contenu : - EXPERIMENTAL : Materials - Preparation of acrylate latex - Preparation of acrylate latex films - Characterization
- RESULTS AND DISCUSSION : IR spectra - H NMR analysis - Average size and zeta potential of latex particles - Conversion and coagulation rate - Contact angle and water absorption - Thermal properties - Mechanical propertiesDOI : 10.1007/s11998-017-0023-6 En ligne : https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11998-017-0023-6.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=30859
in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH > Vol. 15, N° 4 (07/2018) . - p. 819-830[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 20078 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Preparation of urushiol-containing poly(methyl methacrylate) copolymers for antibacterial and antifouling coatings / Nasreena Lone in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 14, N° 3 (05/2017)
[article]
Titre : Preparation of urushiol-containing poly(methyl methacrylate) copolymers for antibacterial and antifouling coatings Type de document : texte imprimé Auteurs : Nasreena Lone, Auteur ; In Woo Cheong, Auteur ; Min Cho, Auteur ; Yong-Ki Hong, Auteur ; Yoo Seong Choi, Auteur ; Suguna Perumal, Auteur ; Byung-Taek Oh, Auteur ; Jin Joo, Auteur Année de publication : 2017 Article en page(s) : p. 621-630 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) Catégories : Antibactériens
Esterification
Polymérisation
Polyméthacrylate de méthyleLe poly(méthacrylate de méthyle) (souvent abrégé en PMMA, de l'anglais Poly(methyl methacrylate)) est un polymère thermoplastique transparent obtenu par polyaddition dont le monomère est le méthacrylate de méthyle (MMA). Ce polymère est plus connu sous son premier nom commercial de Plexiglas (nom déposé), même si le leader global du PMMA est Altuglas International9 du groupe Arkema, sous le nom commercial Altuglas. Il est également vendu sous les noms commerciaux Lucite, Crystalite, Perspex ou Nudec.
Revêtements -- Analyse:Peinture -- Analyse
Revêtements antisalissures:Peinture antisalissures
UrushiolL’urushiol est une toxine organique que l'on trouve dans les plantes de la famille des Anacardiaceae, spécialement dans le genre Toxicodendron (par exemple le sumac grimpant en Amérique du Nord). Il provoque des allergies de la peau ou dermatites, pouvant être importantes, au contact de ces plantes. Le nom vient du mot japonais urushi (漆?), qui désigne une laque produite dans l'Asie orientale à partir du suc des arbres kiurushi (arbre à laque). L'oxydation et la polymérisation de l'urushiol dans le suc de l'arbre en présence d'humidité permet de former une laque dure utilisée traditionnellement pour produire des objets d'art laqués en Chine et au Japon.Index. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : Synthesis of an eco-friendly and efficient antibacterial and antifouling coatings is presented by exploiting urushiol, a natural varnishing material. Since urushiol has inherent outstanding surface-protecting and antimicrobial properties, a series of poly (methyl methacrylate)-urushiol polymer compositions were prepared and fabricated into films. The prepared films were subjected to antimicrobial and antifouling studies. The polymer systems were characterized by various physico-spectroscopic techniques such as 1H NMR, Fourier transform infrared spectroscopy, differential scanning calorimetry, atomic force microscopy, and thermal gravimetric analysis. The confocal laser scanning micrographs, obtained for Pseudomonas aeruginosa biofilm formation, demonstrated an excellent antimicrobial response of the urushiol-incorporated polymers against this bacterial strain. We also demonstrated an inhibitory attachment effect against Navicula incerta, a fouling microalgal strain. Note de contenu : - EXPERIMENTAL : Materials - Esterification of urushiol and MA - Polymerization of U-MA and MMA - Film preparation - Biofilm growth and imaging procedure - Diatom attachment procedure - Characterization
- RESULTS AND DISCUSSION : FTIR and 1H NMR analysis - Differential Scanning Calorimetry (DSC) - Atomic force microscopy (AFM) - Thermal gravimetric analysis - Antibacterial and antifouling activityDOI : 10.1007/s11998-016-9878-1 En ligne : https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11998-016-9878-1.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=28570
in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH > Vol. 14, N° 3 (05/2017) . - p. 621-630[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 18899 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible