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Titre : |
Reconstituted leather made using a core-shell polyacrylate adhesive |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
Yi Jie, Auteur ; Chen Hui, Auteur ; Shan Zhihua, Auteur ; Shao Shuangxi, Auteur |
Année de publication : |
2013 |
Article en page(s) : |
p. 74-79 |
Note générale : |
Bibliogr. |
Langues : |
Anglais (eng) |
Catégories : |
Colles:Adhésifs Core-Shell Cuir reconstitué Cuirs et peaux -- Propriétés mécaniques GélatineLa gélatine est une substance solide translucide, transparente ou légèrement jaune, presque sans goût et sans odeur, obtenue par l'ébullition prolongée de tissus conjonctifs (peaux) ou d'os d'animaux (principalement porc, bœuf, poisson). Elle possède de nombreuses applications dans le domaine culinaire, la médecine, les industries agroalimentaire et pharmaceutique.
En matière d’étiquetage, la gélatine est considérée par la norme européenne3 comme un ingrédient et non pas comme un additif, c'est pourquoi elle n'a pas de numéro E. Hors Union européenne, elle est considérée par certains pays comme un additif gélifiant et on peut la trouver avec la dénomination E441.
La gélatine est un mélange de protéines obtenu par hydrolyse partielle du collagène extrait de la peau comme la peau de porc (cochon), des os, des cartilages, etc. Les liaisons moléculaires entre les fibres de collagène sont alors brisées. Mélangée à de l'eau, la gélatine forme un gel colloïdal semi-solide thermo-réversible (il fond lorsqu'il est chauffé et recouvre son aspect gélatineux lorsqu'il est refroidi). Sous forme déshydratée, par contre, la gélatine n'a pas de point de fusion et devient friable ou brûle quand elle est chauffée à trop haute températureLa rhéologie de la gélatine se caractérise par un comportement viscoélastique, et des contraintes trop élevées ou appliquées trop rapidement peuvent entraîner une rupture fragile (fracturation) ou ductile6. Le caractère plutôt élastique/fragile ou plutôt visqueux/ductile dépend de la concentration en gélatine de la solution aqueuse et de la température, ainsi que de la durée de la mise sous contrainteLes acides aminés constituant la gélatine sont : la glycine (21 %), la proline (12 %), l'hydroxyproline (12 %), l'acide glutamique (10 %), l'alanine (9 %), l'arginine (8 %), l'acide aspartique (6 %), la lysine (4 %), la sérine (4 %), la leucine (3 %), la valine, la phénylalanine et la thréonine (2 %), l'isoleucine et l'hydroxylysine (1 %), la méthionine et l'histidine (< 1 %) et la tyrosine (< 0,5 %). Ces valeurs sont variables (surtout pour les constituants minoritaires) et dépendent de la source de matériaux bruts et de la technique de préparation. La gélatine est constituée à environ 98-99 % (en poids sec) de protéines et contient 18 acides aminés dont huit des neuf acides aminés essentiels à l'Homme. Elle n'a qu'une relative valeur nutritionnelle du fait de l'absence de tryptophane et de son déficit en isoleucine, thréonine et méthionine; elle possède également un taux inhabituellement élevé d'acides aminés non essentiels, la glycine et la proline (qui sont produits par le corps humain). (Wikipedia) Perméabilité Polyacrylates Potentiel zeta
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Index. décimale : |
675 Technologie du cuir et de la fourrure |
Résumé : |
The work described here concerns the synthesis of a special purpose adhesive and its use to bond chrome leather fibre in the preparation of reconstituted leather. Initially, two types of polyacrylate adhesives (core-shell and core) were synthesized and the properties of the adhesives were characterize. The measurements of particle size and zeta potential indicate that core-shell polyacrylate adhesive has higher zeta potentials, larger average particle size and higher poly-dispersity index (PDI) than the core adhesive. The thermal stability of a gelatin containing polyacrylate adhesive is improved.
Measurements of atomic force microscopy (AFM), scanning electron microscopy (SEM), dynamic contact angles (DCA) and surface tensions of emulsions show that core-shell polyacrylate adhesive has higher appetency [affinity] with the gelatin. The second stage, measurements of physical mechanical properties of reconstituted leather indicate that the tensile and tear strengths of the using the core polyacrylate adhesive. Measurements of water vapour permeability of reconstituted leather demonstrate that reconstituted leather made with the core-shell polyacrylate adhesive shows higher permeability than when core polyacrylate adhesive is used leather wastes are a major solid waste and this research suggests that leather wastes can be used to produce reconstituted leather with core-shell polyacrylate adhesive. |
Note de contenu : |
- EXPERIMENTAL PROCEDURES : Materials - Synthesis of core-shell and core polyacrylate adhesives - CSPA synthesis by a two-stage, core and shell formation - Preparation of polyacrylate adhesives and mixed gelatin films - Preparation of reconstituted leather
- CHARACTERIZATION
- RESULTS AND DISCUSSION : Determinations of zeta potentials - Particles sizes of CSPA and CPA (CSPA-core shell polyacrylate - Atomic force microscopy images of the surfaces morphologies of FCSG and FCG - Dynamic contact angles and surfaces tensions of adhesives - SEM images of reconstituted leather - Physical/mechanical properties of reconstituted leather - Water vapour permeability of reconstituted leather |
En ligne : |
https://drive.google.com/file/d/1ELCRsz3S3UcWDf5Q_v81EjNjZHKSsCki/view?usp=drive [...] |
Format de la ressource électronique : |
Pdf |
Permalink : |
https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=18145 |
in JOURNAL OF THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS & CHEMISTS (JSLTC) > Vol. 97, N° 2 (03-04/2013) . - p. 74-79
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