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Enhancing flame retardancy, thermal stability, physical and mechanical properties of polyethylene foam with polyphosphate modified expandable graphite and ammonium polyphosphate / M.-F. Ma in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING, Vol. XXXIV, N° 2 (05/2019)
[article]
Titre : Enhancing flame retardancy, thermal stability, physical and mechanical properties of polyethylene foam with polyphosphate modified expandable graphite and ammonium polyphosphate Type de document : texte imprimé Auteurs : M.-F. Ma, Auteur ; Xiaoyan Pang, Auteur ; R. Chang, Auteur Année de publication : 2019 Article en page(s) : p. 239-247 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Graphite
IgnifugeantsComposé chimique utilisé pour réduire l'inflammabilité. Il peut être incorporé au produit durant sa fabrication ou appliqué ultérieurement à sa surface.
Mousses plastiques
Mousses plastiques -- Propriétés mécaniques
Mousses plastiques -- Propriétés physiques
Mousses plastiques -- Propriétés thermiques
Polyéthylène basse densité linéaire
Polyphosphate d'ammonium
PolyphosphateUn polyphosphate est un sel ou un ester d'oxyanions polymères formés à partir d'unités structurales tétraédriques PO 4 (phosphate) liées entre elles par le partage d'atomes d'oxygène. Les polyphosphates peuvent adopter des structures cycliques linéaires ou cycliques. En biologie, les esters polyphosphates ADP et ATP sont impliqués dans le stockage de l'énergie. Une variété de polyphosphates trouvent une application dans la séquestration des minéraux dans les eaux municipales, étant généralement présents à 1 à 5 ppm. GTP, CTP et UTP sont également des nucléotides importants dans la synthèse des protéines, la synthèse des lipides et le métabolisme des glucides, respectivement. Les polyphosphates sont également utilisés comme additifs alimentaires, marqués E452. (Wikipedia)Index. décimale : 668.4 Plastiques, vinyles Résumé : The method of preparing polyolefin foam with good flame retardancy, thermal stability, and physical and mechanical properties was investigated. Foaming condition of linear low density polyethylene (LLDPE) was investigated with triphenyl phosphate (TPP) as plasticizer, NaHCO3 as foaming agent. The influence of modified expandable graphite (EGP) and ammonium polyphosphate (II) on foam density, compression strength, combustion characteristics and thermal stability was explored. Results verified that EGP presented better dilatability and flame retardancy than the normal expandable graphite. Addition of EGp improved the limiting oxygen index (LOI) of 15NaHCO3/100 LLDPETPP/30EGp foam from 18.8% to 24.6%. Furthermore, the combination of EGp and ammonium polyphosphate (II) (APP) at the mass ratio of 2:1 improved the LOI of 15NaHCO3/100 LLDPETPP/20EGp/10APP sample to 27.9%, and the vertical burning UL-94 level reached V-0, indicating that this material was flame retardant. Although these additives made 15NaHCO3/100 LLDPETPP/20EGp/10APP composite exhibit a high density of 142.5 kg m−3, which was increased by 12.3 wt% relative to the 15NaHCO3/100 LLDPETPP foam, it could improve the compressive strength to 0.4747 MPa, which was about 2.7 times that of the matrix. The thermal stability of the material was also enhanced. Note de contenu : - EXPERIMENTAL PROCEDURE : Raw materials - Sample preparation - Measurement and characterization of different properties
- RESULTS AND DISCUSSION : TG/DTG analysis of the prepared GICs - Influence of FRs on physical and mechanical properties of LLDPE foam - Influence of FRs on LLDPE foams combustion properties - Combustion residue morphology - Influence of FRs on LLDPE foams thermal stability - Possible flame retardant mechanismDOI : 10.3139/217.3714 En ligne : https://drive.google.com/file/d/1Bmrx4Qqz6pEqk72LCifUoz3HT62hiej1/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=32398
in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING > Vol. XXXIV, N° 2 (05/2019) . - p. 239-247[article]Réservation
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Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 20883 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Preparation of polyols and polyurethane foams from olein by-product of tanning industry / Manoel Rodrigues da Silva in JOURNAL OF THE AMERICAN LEATHER CHEMISTS ASSOCIATION (JALCA), Vol. CXVII, N° 11 (11/2022)
[article]
Titre : Preparation of polyols and polyurethane foams from olein by-product of tanning industry Type de document : texte imprimé Auteurs : Manoel Rodrigues da Silva, Auteur ; Joao Antonio Pessoa da Silva, Auteur ; Cesar Liberato Petzhold, Auteur ; Nilo Sérgio Medeiros Cardozo, Auteur ; Mariliz Gutterres, Auteur Année de publication : 2022 Article en page(s) : p. 489-497 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) Catégories : Caractérisation
Formulation (Génie chimique)
Mousses (matériaux) -- Propriétés mécaniques
Mousses plastiques
Mousses plastiques -- Propriétés physiques
OléineL'oléine ou trioléine est un triglycéride naturellement présent dans les huiles et les matières grasses solides végétales. Sa densité est de d = 0,89 et sa formule brute est : C57H104O6
Il s'agit du triester de l'acide oléique avec le glycérol (propan-1,2,3-triol).
L'oléine est utilisée pour la fabrication du savon de marseille suivant la réaction de saponification :
C57H104O6 +3(Na+ + HO-)= 3(C17H33-CO2- , Na+) + CH2OH-CHOH-CH2OH (Wikipedia)
Polymères -- Synthèse
Polyols
PolyuréthanesIndex. décimale : 675.2 Préparation du cuir naturel. Tannage Résumé : Olein produced from the solid residues of the tanning industry is already employed as raw material to obtain greasing oil for leather. However, new applications for this product may be advantageous regarding environmental impact and sustainability of this industry. In this work, flexible polyurethane foams (FPUFs) were prepared from polyols obtained from olein. A polyol from olein was prepared through alkaline glycerolysis. The glycerolysis conditions of temperature, glycerol/olein molar ratio, amount of catalyst and reaction time were optimized using a 24 factorial design, resulting in an olein polyol containing around 75% of monoacylglycerols, hydroxyl value (388.68±0.40 mg KOH.g-1), and hydroxyl functionality of 2.89. FPUFs were prepared at NCO/OH ratios of 1.2:1 and 1.3:1, using an aliphatic hexamethylene diisocyanate trimer and water as foaming agent. The foams were characterized through FTIR, thermogravimetry, morphology, extractable materials, and mechanical properties. Characteristics urethane/urea groups formation were verified by FTIR as well as typical mass loss steps in the thermal decomposition curves. The foams morphology showed a structure composed mainly for polygon-type closed-cells. The obtained FPUFs presented a content of extractable materials lower than 3%. The mechanical properties of the foams were dependent on the NCO/OH ratio, and the foam prepared at the ratio of 1.2:1 stood out as a potential material to be used in the production of mattresses. This study demonstrated the feasibility of transforming olein, a solid residue of the tanning industry, as a precursor to prepare PU foams, which may be a promising material for mattress applications, considering the observed features. Note de contenu : - EXPERIMENTAL : Materials - Synthesis of the olein polyols (OP) - Preparation of the flexible polyurethane foams (FPUF) - Physical and mechanical properties and extractable material of FPUFs - Analytical methods
- RESULTS AND DISCUSSION : Glycerolysis of olein - Characterization of olein and olein polyol 2 (OP2) - Characterization of the produced flexible polyurethane foams (FPUFs) - Structural characterization - Ecxtractable material - Physical and mechanical properties
- Table 1 : FPUFs formulations
- Table 2 : Experiments performed according to a 2 factorial design and the respective results of yield
- Table 3 : MAG, DAG, and TAG yields : effects of the significant factors (p<0.05) from the ANOVA on data of table 1
- Table 4 : Properties of olein and OP2
- Table 5 : Extractable materials, physical and mechanical properties of the prepared FPUFsDOI : https://doi.org/10.34314/jalca.v117i11.6295 En ligne : https://drive.google.com/file/d/18OoRZqMgxzEjPqzOIHMgeMS7ElvUOiVr/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=38342
in JOURNAL OF THE AMERICAN LEATHER CHEMISTS ASSOCIATION (JALCA) > Vol. CXVII, N° 11 (11/2022) . - p. 489-497[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 23705 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible