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Les carbures : des catalyseurs prometteurs pour la transformation de molécules biosourcées / Noémie Perret in L'ACTUALITE CHIMIQUE, N° 481 (02/2023)
[article]
Titre : Les carbures : des catalyseurs prometteurs pour la transformation de molécules biosourcées Type de document : texte imprimé Auteurs : Noémie Perret, Auteur ; Franck Rataboul, Auteur ; Stéphane Loridant, Auteur ; Catherine Pinel, Auteur Année de publication : 2023 Article en page(s) : p. 22-27 Note générale : Bibliogr. Langues : Français (fre) Catégories : Anhydride succinique
Biomasse
Carbures
Hydrogénolyse
Succinique, AcideL'acide succinique est un diacide carboxylique aliphatique, dénommé également acide butane-1,4-dioïque et de formule semi-développée HOOC–CH2–CH2–COOH.
Il est présent dans tous les organismes vivants et intervient dans le métabolisme cellulaire, en particulier dans le métabolisme des lipides entre l'acide cétoglutarique et l'acide fumarique lors du cycle de Krebs dans la mitochondrie.Index. décimale : 541.39 Réactions et synthèse chimiques Résumé : L’acide succinique, produit par fermentation de la biomasse lignocellulosique, peut être hydrogéné en divers produits, et notamment la γ-butyrolactone et l’acide butyrique, deux intermédiaires importants de l’industrie chimique. Des catalyseurs à base de carbures de molybdène supportés sur dioxyde de titane ont été utilisés comme alternative aux métaux nobles. Ces matériaux ont été préparés par imprégnation suivie d’un traitement thermique de réduction-carburation sous flux gazeux. Leur activité catalytique dépend principalement du degré de carburation. Des rendements en acide butyrique allant jusqu’à 70 % ont été obtenus. Note de contenu : - La catalyse hétérogène au service de la chimie verte
- Pourquoi s'intéresser à l'acide succinique ?
- Les carbures de molybdène comme alternative aux métaux nobles
- Comment prépare-t-on un carbure ?
- L'influence des paramètres de réduction-carburation
- MoC/TiO2, un nouveau catalyseur pour l'hydrogénolyse de l'acide succinique
- Importance de l'acide butyrique
- Qu'en est-il de la stabilité de ces carbures ?
- Extension de l'étude à d'autres carbures métalliques
- Points marquants de cette étudeEn ligne : https://drive.google.com/file/d/16bDAMlMQJDlh10Fzq6V3zlbgiHMbF2sA/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=39152
in L'ACTUALITE CHIMIQUE > N° 481 (02/2023) . - p. 22-27[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 24005 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Cetylpyridinium chloride cationic finishing improves the dyeing and antibacterial properties of madder dyed cotton / Yue Dai in COLORATION TECHNOLOGY, Vol. 139, N° 6 (12/2023)
[article]
Titre : Cetylpyridinium chloride cationic finishing improves the dyeing and antibacterial properties of madder dyed cotton Type de document : texte imprimé Auteurs : Yue Dai, Auteur ; Hong Li, Auteur ; Xu Lanjie, Auteur ; Li Zhang, Auteur ; Xiaoyu Cai, Auteur ; Jun Yan, Auteur Année de publication : 2023 Article en page(s) : p. 667-677 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Anhydride succinique
Antibactériens
Caractérisation
Chlorure de cétylpyridinium
Citrique, AcideL'acide citrique est un acide alpha hydroxylé de formule C6H8O7.
Il joue un rôle central dans le métabolisme de tous les organismes vivants et tient son nom de son origine; le citron.
L'acide citrique est biodégradable et n'est pas toxique pour l'homme ni pour l'environnement. Cependant, comme tout acide, il est irritant et peut provoquer des brûlures s'il entre en contact prolongé avec des muqueuses.
À pH physiologique, il est présent sous forme de sa base conjuguée, le citrate, qui est un chélateur de l'ion calcium dans le sang.
Colorimétrie
CotonLe coton est une fibre végétale qui entoure les graines des cotonniers "véritables"(Gossypium sp.), un arbuste de la famille des Malvacées. Cette fibre est généralement transformée en fil qui est tissé pour fabriquer des tissus. Le coton est la plus importante des fibres naturelles produites dans le monde. Depuis le XIXe siècle, il constitue, grâce aux progrès de l'industrialisation et de l'agronomie, la première fibre textile du monde (près de la moitié de la consommation mondiale de fibres textiles).
Fibres végétales -- Propriétés tinctoriales
Garance et constituants
Réticulants
Solidité de la couleur
Teinture -- Fibres textiles
Textiles et tissus -- ApprêtIndex. décimale : 667.3 Teinture et impression des tissus Résumé : In this work, after cationic pretreatment of cotton fabric with cetylpyridinium chloride (CPC), the compound of citric acid (CA) and succinic acid (SUA) were used as crosslinking agents to dye cotton fabrics with natural madder dye to improve the dyeing and antibacterial properties and realise the multifunctional finishing of cotton fabric. The effects of mordant dyeing, CA + SUA crosslinked dyeing, and CPC/CA + SUA crosslinked dyeing on the microstructure and properties of cotton fabrics were compared. The dyeing by the three processes occurred primarily in the amorphous zone of the fibres, and all kept the original crystalline form of the cotton. CA + SUA crosslinked dyeing and CPC/CA + SUA crosslinked dyeing increased the thermal stability of the cotton fabric. CPC/CA + SUA crosslinked dyed cotton obtained excellent dyeing results with the colour depth value (K/S) of 12.3 and rubbing fastness and washing fastness of levels 4–5, and the levelness and dye permeability were acceptable. Furthermore, the antibacterial rate against Escherichia coli and Staphylococcus aureus reached 99.99%, and the ultraviolet protection factor (UPF) reached 50+. Moreover, the wrinkle recovery angle (WRA) increased by 55% compared with raw cotton. This showed that CPC/CA + SUA crosslinked dyed cotton had excellent antibacterial, anti-ultraviolet, and anti-wrinkle performances. Note de contenu : - EXPERIMENTAL : Materials - Dyeing process - Structural characterisation - Colour measurement - Colour fastness - Wearing property
- RESULTS AND DISCUSSION : FTIR analysis - XRD analysis - TG analysis - Dyeing performance analysis - Antibacterial property analysis - Anti-ultraviolet performance analysis - Wrinkle resistance and tensile properties analysis
- Table 1 : Infrared characteristic peak position, K/S values and digital images of cotton fabrics
- Table 2 : Data obtained from fitting and crystallinity of cotton fabrics
- Table 3 : The colour characteristic value of cotton fabrics
- Table 4 : The colour fastness to rubbing and the colour fastness to washing cotton fabrics
- Table 5 : Average ultraviolet (UV) transmittance rate and ultraviolet protection factor (UPF) value of the cotton fabric
- Table 6 : Wrinkle recovery angle (WRA) and breaking strength of cotton fabricsDOI : https://doi.org/10.1111/cote.12677 En ligne : https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/cote.12677 Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=40118
in COLORATION TECHNOLOGY > Vol. 139, N° 6 (12/2023) . - p. 667-677[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 24320 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Synthesis and characterization of castor oil-based branched polyols from renewable resources and their polyurethane-urea coatings / Allauddin Shaik in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 16, N° 2 (03/2019)
[article]
Titre : Synthesis and characterization of castor oil-based branched polyols from renewable resources and their polyurethane-urea coatings Type de document : texte imprimé Auteurs : Allauddin Shaik, Auteur ; Kabir Baidya, Auteur ; Kirankumar M. Nehete, Auteur ; Subarna Shyamroy, Auteur Année de publication : 2019 Article en page(s) : p. 387-400 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) Catégories : Anhydride succinique
Caractérisation
Copolymère uréthane-urée
Gonflement (physique)
Huile de ricin et constituants
Polymères -- Synthèse
Polymères ramifiés
Polyols
Polyuréthanes
Transition vitreuseIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : The chemical modifications of castor oil (CO) to develop branched polyols and their polyurethane-urea coatings have been investigated. For this purpose, castor oil-based branched polyols (COBPs) were synthesized from CO by modifying with succinic anhydride followed by reaction with hydroxyl group moieties like petrochemical-based pentaerythritol, trimethylolpropane and bio-based glycerol. The COBPs were characterized by using Fourier transform infrared, 1H and 13C nuclear magnetic resonance spectroscopies, gel permeation chromatography and differential scanning calorimetry. These COBPs were further urethanized with isophorone diisocyanate at OH/NCO ratio of 1:1.6 to get the isocyanate-terminated polyurethane prepolymers. The surplus isocyanate groups of the prepolymer were cured with atmospheric moisture at ambient temperature condition to form uniform film with fast surface drying. The thermo-mechanical, viscoelastic and swelling properties were evaluated for the cured coating films. Properties have been discussed from the viewpoint of branched network and also the urethane segment present in the structure. The glass transition temperatures of the coating films were found to be in the range of 32–64°C. The modified castor oil coating films show better thermo-mechanical and viscoelastic properties in comparison with control (unmodified castor oil) coating films. This work delivers an effective and promising way to synthesize branched moieties in plant oil-based high performance coatings. Note de contenu : - EXPERIMENTAL SECTION : Materials
- METHODS : Synthesis of acid-terminated castor oil (COSA) - Synthesis of castor oil-based branched polyols (COBPs)
- CHARACTERIZATION : Structural analysis of CO, COSA and COBPs - Drying time - DMA analysis - Swelling properties - TGA analysisDOI : 10.1007/s11998-018-0118-8 En ligne : https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11998-018-0118-8.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=32411
in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH > Vol. 16, N° 2 (03/2019) . - p. 387-400[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 20894 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible