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CHEMICAL FIBERS INTERNATIONAL . Vol. 69, N° 4Mention de date : 12/2019Paru le : 20/12/2019 |
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Ajouter le résultat dans votre panierPET/polyester recycling : requirements and recycling solutions for reuse in filaments / Paul Niedl in CHEMICAL FIBERS INTERNATIONAL, Vol. 69, N° 4 (12/2019)
[article]
Titre : PET/polyester recycling : requirements and recycling solutions for reuse in filaments Type de document : texte imprimé Auteurs : Paul Niedl, Auteur ; Andrea Hackl, Auteur Année de publication : 2019 Article en page(s) : p. 204-205 Langues : Anglais (eng) Catégories : Fibres -- Recyclage
Fibres polyesters
Fibres textiles synthétiques
Filtration
Filtres
Matières plastiques -- Recyclage -- Appareils et matériel
Polyéthylène téréphtalateIndex. décimale : 677.4 Textiles artificiels Résumé : Polyethylene terephthalate (PET) is a linear polyester that is used both in the production of plastic bottles and in the production of fibers and filaments for textile applications. PET bottles are a prime exampple of successful mechanical recycling and polyester fiber and filament can likewise be recycled very well. The 2 types of input material are obtained from different sources : while PET bottles are available as post-consumer waste from bottle collection systems, polyester waste typically accrues in the form of production scrap from a textile mill. This article covers upcycling options for PET and polyester by means of mechanical recycling into pellets and reuse for polyester by means of mechanical recycling intopellets and reuse for polyester continuous filament. In polyester upcycling, fine filtration and IV increase are the key aspects that need to be addressed ; the article therefore provides a detailed discussion of how to optimize these steps. Note de contenu : - Polyester : upcycling vs. downcycling
- Polyester upcycling : machinery selection
- Polyester upcycling : filtration setup
- Polyester upcycling : IV increase
- Fig. 1 : RecoStar universal recycling line with pre- and post filter
- Fig. 2 : Rapid Sleeve Changer - changing of the filter sleeves
- Fig. 3 : Rapid Sleeve Changer - pressure filter test
- Table : Material characteristics - machinery selection criteriaEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1NAuPCHmC4nzH7_NESZPLBJNpuT_aIjvm/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=33586
in CHEMICAL FIBERS INTERNATIONAL > Vol. 69, N° 4 (12/2019) . - p. 204-205[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 21388 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Contribution of aramid fibersto the circular economy / Cao Zhiyi in CHEMICAL FIBERS INTERNATIONAL, Vol. 69, N° 4 (12/2019)
[article]
Titre : Contribution of aramid fibersto the circular economy Type de document : texte imprimé Auteurs : Cao Zhiyi, Auteur ; Otto Grabandt, Auteur Année de publication : 2019 Article en page(s) : p. 209-210 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Économie circulaire L'économie circulaire est une expression générique désignant un concept économique qui s'inscrit dans le cadre du développement durable et s'inspirant notamment des notions d'économie verte, d’économie de l'usage ou de l'économie de la fonctionnalité, de l'économie de la performance et de l'écologie industrielle (laquelle veut que le déchet d'une industrie soit recyclé en matière première d'une autre industrie ou de la même).
Son objectif est de produire des biens et services tout en limitant fortement la consommation et le gaspillage des matières premières, et des sources d'énergies non renouvelables ;
Selon la fondation Ellen Mac Arthur (créée pour promouvoir l'économie circulaire1), il s'agit d'une économie industrielle qui est, à dessein ou par intention, réparatrice et dans laquelle les flux de matières sont de deux types bien séparés ; les nutriments biologiques, destinés à ré-entrer dans la biosphère en toute sécurité, et des intrants techniques ("technical nutrients"), conçus pour être recyclés en restant à haut niveau de qualité, sans entrer dans la biosphère
Fibre aramide
Fibres -- RecyclageIndex. décimale : 677.4 Textiles artificiels Résumé : One fundamental characteristic of the current economy is that it is linear in resource consumption. Materials go through phases of "make, use dispose". Companies extract materials, apply energy and labor to manufacture products, anhd sell them when they no longer serve a purpose. While technology has greatly improved production efficiency, the dependency on the input of resources is larger than ever before. This dependency restrains the economy in several ways. Many businesses are exposed to the risk of unprebusinesses are exposed to the risk of unpredictable resource costs. The volatility of the resource market can sometimes squeeze their profitability. The expansion of global extraction results in increased depletion of natural resources, generates large amounts of waste and creates significant impact on the eco-system. These issues will continue with the growth of population and prosperity, and working on efficiency alone can, at best, only delay the projected outcome. Note de contenu : - Recycling
- Improving long-term stability of aramid fibers
- Developing new applications to facilitate the circular economy
- Fig. 1 : Used aramid fibers are recycled for pulp production
- Fig. 2 : Creep strain of Twaron 1000, 2200 and D3200 at room temperature
- Fig. 3 : Time-to-failure of Technora T200 and a liquid crystalline polyester (LCP) at room temperature and 140°C
- Fig. 4 : Storage modulus as a function of temperature (measured by dynamic mechanical analysis)En ligne : https://drive.google.com/file/d/10LwDUWXnIRZo1DEoSpba_d9CnX1t4IR3/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=33587
in CHEMICAL FIBERS INTERNATIONAL > Vol. 69, N° 4 (12/2019) . - p. 209-210[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 21388 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Electrospun bead-on-string PLA nanofibers for sustained drug release / Liu Zhaolin in CHEMICAL FIBERS INTERNATIONAL, Vol. 69, N° 4 (12/2019)
[article]
Titre : Electrospun bead-on-string PLA nanofibers for sustained drug release Type de document : texte imprimé Auteurs : Liu Zhaolin, Auteur ; Chengming Yue, Auteur ; Zhang Wei, Auteur Année de publication : 2019 Article en page(s) : p. 211-213 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Aspirine L'acide acétylsalicylique, plus connu sous le nom d'aspirine, est la substance active de nombreux médicaments aux propriétés analgésiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires. Il est aussi utilisé comme antiagrégant plaquettaire. C'est un anti-inflammatoire non stéroïdien.
C'est un des médicaments les plus consommés au monde.
L'acide acétylsalicylique est obtenu par acétylation de l'acide salicylique. Son nom vient du latin salix « saule », cet acide ayant été isolé pour la première fois dans l'écorce de cet arbre.
L'appellation aspirine vient du nom de marque Aspirin®, déposé en 1899 par la société Bayer.
Electrofilature
Encapsulation
Médicaments -- Administration par timbres
Nanofibres
Polylactique, AcideL'acide polylactique (anglais : polylactic acid, abrégé en PLA) est un polymère entièrement biodégradable utilisé dans l'alimentation pour l'emballage des œufs et plus récemment pour remplacer les sacs et cabas en plastiques jusqu'ici distribués dans les commerces. Il est utilisé également en chirurgie où les sutures sont réalisées avec des polymères biodégradables qui sont décomposés par réaction avec l’eau ou sous l’action d’enzymes. Il est également utilisé pour les nouveaux essais de stent biodégradable.
Le PLA peut-être obtenu à partir d'amidon de maïs, ce qui en fait la première alternative naturelle au polyéthylène (le terme de bioplastique est utilisé). En effet, l'acide polylactique est un produit résultant de la fermentation des sucres ou de l'amidon sous l'effet de bactéries synthétisant l'acide lactique. Dans un second temps, l'acide lactique est polymérisé par un nouveau procédé de fermentation, pour devenir de l'acide polylactique.
Ce procédé conduit à des polymères avec des masses molaires relativement basses. Afin de produire un acide polylactique avec des masses molaires plus élevées, l'acide polylactique produit par condensation de l'acide lactique est dépolymérisé, produisant du lactide, qui est à son tour polymérisé par ouverture de cycle.
Le PLA est donc l’un de ces polymères, dans lequel les longues molécules filiformes sont construites par la réaction d’un groupement acide et d’une molécule d’acide lactique sur le groupement hydroxyle d’une autre pour donner une jonction ester. Dans le corps, la réaction se fait en sens inverse et l’acide lactique ainsi libéré est incorporé dans le processus métabolique normal. On obtient un polymère plus résistant en utilisant l'acide glycolique, soit seul, soit combiné à l’acide lactique.
Système de libération contrôlée (technologie)Index. décimale : 677.4 Textiles artificiels Résumé : In order to solve the problem of burst drug release of nanofibers, bed-on-string polylactic acid (PLA) nanofibers, with unique beads acting as carriers for particle drugs of aspirin, were prepared by electrospinning. The influence of PLA concentration on fiber morphology, drug encapsulation and in vitro release behavior was investigated. The results show that bead-on-string nanofibers can only be obtained within a proper range of PLA concentration. The diametrs of beads increase initially and then decrease with the increasing PLA concentration, while the diameters of nanofibers between beads become larger and fiber continuity improves. Aspirin can be loadedinside the micro-sized beads but distribute randomly on the surface of smooth nanofibers. The drug release rate of bead-on-string nanofibers is always lower than that of smooth nanofibers. Moreover, beads with large diameter possess better sustained release effect compared with small bead, suggesting the alleviation of burst drug release by means of beas morphology control. Note de contenu : - EXPERIMENTAL : Preparation of PLA bead-on-string nanofibers - Characterization
- RESULTS AND DISCUSSION : Morphology of PLA bead-on-string nanofibers - Drug-loading pattern of the PLA bead-on-string nanofibers - In vitro drug release behavior of the PLA bead-on-string nanofibers
- Fig. 1 : SEM images of the nanofibrous membranes. The concentration of PLA is respectively : a) 3wt. %, b) 4 wt. %, c) 5 wt. % and d) 6 wt. %
- Fig. 2 : Infrared spectra of aspirin, PLA and 4 wt. % PLA/aspirin bead-on-string nanofibers
- Fig. 3 : In vitro cumulative release profiles of aspirin from bead-no-string nanofibers and smooth nanofibers
- Table : Solution properties and structure parameters of the PLA bead-on-string nanofibersEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1JA8UAXyim7akCycTeJlQKglz7qvkNC3b/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=33588
in CHEMICAL FIBERS INTERNATIONAL > Vol. 69, N° 4 (12/2019) . - p. 211-213[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 21388 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible New halogen-free biodegradable flame-retardant / Muhammad Maqsood in CHEMICAL FIBERS INTERNATIONAL, Vol. 69, N° 4 (12/2019)
[article]
Titre : New halogen-free biodegradable flame-retardant Type de document : texte imprimé Auteurs : Muhammad Maqsood, Auteur ; Gunnar Seide, Auteur Année de publication : 2019 Article en page(s) : p. 214-216 Langues : Anglais (eng) Catégories : Combustion
Essais (technologie)
FilamentsFibre de longueur infinie ou extrême comme celle qu'on trouve dans la soie à l'état naturel. Les fibres manufacturées sont extrudées en filaments qui sont transformés en fils continus, en fibres courtes ou en câbles.
Halogènes -- Suppression ou remplacement
Ignifugeants -- Suppression ou remplacement
Polylactique, AcideL'acide polylactique (anglais : polylactic acid, abrégé en PLA) est un polymère entièrement biodégradable utilisé dans l'alimentation pour l'emballage des œufs et plus récemment pour remplacer les sacs et cabas en plastiques jusqu'ici distribués dans les commerces. Il est utilisé également en chirurgie où les sutures sont réalisées avec des polymères biodégradables qui sont décomposés par réaction avec l’eau ou sous l’action d’enzymes. Il est également utilisé pour les nouveaux essais de stent biodégradable.
Le PLA peut-être obtenu à partir d'amidon de maïs, ce qui en fait la première alternative naturelle au polyéthylène (le terme de bioplastique est utilisé). En effet, l'acide polylactique est un produit résultant de la fermentation des sucres ou de l'amidon sous l'effet de bactéries synthétisant l'acide lactique. Dans un second temps, l'acide lactique est polymérisé par un nouveau procédé de fermentation, pour devenir de l'acide polylactique.
Ce procédé conduit à des polymères avec des masses molaires relativement basses. Afin de produire un acide polylactique avec des masses molaires plus élevées, l'acide polylactique produit par condensation de l'acide lactique est dépolymérisé, produisant du lactide, qui est à son tour polymérisé par ouverture de cycle.
Le PLA est donc l’un de ces polymères, dans lequel les longues molécules filiformes sont construites par la réaction d’un groupement acide et d’une molécule d’acide lactique sur le groupement hydroxyle d’une autre pour donner une jonction ester. Dans le corps, la réaction se fait en sens inverse et l’acide lactique ainsi libéré est incorporé dans le processus métabolique normal. On obtient un polymère plus résistant en utilisant l'acide glycolique, soit seul, soit combiné à l’acide lactique.Index. décimale : 677 Textiles Note de contenu : - Fig. 1 : Materials and methods : Materials - Twin screw compounder - IFR compounds - Compression molding - Samples for FR testing - UL-94 Vertical burning testing
- Fig. 2 : Heat release rate of pure PLA, PLA/APP and PLA/APP/KL composites
- Fig. 3 : Flame-retardant multifilamentsEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1671mSf655kJu4WniWwHsX4WioHJIj7Ia/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=33589
in CHEMICAL FIBERS INTERNATIONAL > Vol. 69, N° 4 (12/2019) . - p. 214-216[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 21388 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Sustainability drivers in the man-made fiber industry / Markus Reichwein in CHEMICAL FIBERS INTERNATIONAL, Vol. 69, N° 4 (12/2019)
[article]
Titre : Sustainability drivers in the man-made fiber industry Type de document : texte imprimé Auteurs : Markus Reichwein, Auteur Année de publication : 2019 Article en page(s) : p. 219-221 Langues : Anglais (eng) Catégories : Automatisation
Economies d'énergie
Fibres -- Recyclage
Fibres textiles synthétiques
Gaspillage -- Lutte contre
Systèmes de refroidissement
Textiles et tissus -- Appareils et matériels
TexturationProcédé de frisure, conférant des boucles au hasard, ou modifiant d'une autre manière un fil de filament continu afin d'augmenter son pouvoir couvrant, sa résilience, sa résistance à l'abrasion, sa chaleur, son pouvoir d'isolation thermique, son pouvoir d'absorption d'humidité, ou pour lui donner une texture de surface différente. Les procédés de texturation peuvent être regroupés en six catégories.Index. décimale : 677.4 Textiles artificiels Résumé : The development of machines in the man-made fiber industry has elevated product quality and efficiency to a new level over the course of many years. With increasing environmental awareness in the 21st century, the focus on energy consumption and production costs has become the driving force behind new developments, with the sector's commercial environment in the process of changing once again. The textile value chain is part of a highly-competitive market with increasing expectation regarding sustainable manufacturing. Note de contenu : - Recycling solutions use waste
- Technologies to prevent waste and reduce energy consumption
- Smart factory : digital solutions along the entire process chain
- Automation ensures sustainable production concepts
- Fig. 1 : In a smart factory, processes and machines are connected with each other in order to ensure efficient and high-quality production
- Fig. 2 : One of the special features of the new eAFK Evo texturing machine is its very compact cooling technology)En ligne : https://drive.google.com/file/d/1KDqFb0NuZ0V-uvDoVRKpEsAemIqYnl7c/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=33590
in CHEMICAL FIBERS INTERNATIONAL > Vol. 69, N° 4 (12/2019) . - p. 219-221[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 21388 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Preparation of TPU electrospun fibrous / Rao Lixian in CHEMICAL FIBERS INTERNATIONAL, Vol. 69, N° 4 (12/2019)
[article]
Titre : Preparation of TPU electrospun fibrous Type de document : texte imprimé Auteurs : Rao Lixian, Auteur ; Jun Zhang, Auteur ; Gao Jing, Auteur ; Wang Lu, Auteur Année de publication : 2019 Article en page(s) : p. 221-222 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Diméthylformamide
Maille métallique
Membranes (technologie)
Microfibres
Micrographie
Nanofibres
Polyuréthanes
TétrahydrofuraneLe tétrahydrofurane (anciennement tétrahydrofuranne) ou 1,4-époxybutane ou oxolane ou oxacyclopentane ou encore oxyde de tétraméthylène, appelé souvent plus simplement THF, est un composé organique hétérocyclique. C'est un des éthers les plus polaires et il est utilisé en synthèse organique comme solvant de polarité moyenne. Il a une température d'ébullition plus grande que la plupart des éthers (Teb = 66 °C). Il est narcotique et toxique (VME 150 mg·m-3). On peut l'obtenir par déshydratation du butan-1,4-diol. Il est difficile de le conserver sec car il est relativement miscible à l'eau.
ThermoplastiquesUne matière thermoplastique désigne une matière qui se ramollit (parfois on observe une fusion franche) d'une façon répétée lorsqu'elle est chauffée au-dessus d'une certaine température, mais qui, au-dessous, redevient dure. Une telle matière conservera donc toujours de manière réversible sa thermoplasticité initiale. Cette qualité rend le matériau thermoplastique potentiellement recyclable (après broyage). Cela implique que la matière ramollie ne soit pas thermiquement dégradée et que les contraintes mécaniques de cisaillement introduites par un procédé de mise en forme ne modifient pas la structure moléculaire.Index. décimale : 677.4 Textiles artificiels Résumé : The thermoplastic polyurethane (TPU) micro-nanofibers were prepared successfully by electrospinning with N,Ndimethylformamide (DMF) and tetra-hydrofuran (THF) as solvent. The conventional receiving plate was replaced by a metal woven mesh, and TPU fibrous membranes having cross structure were prepared. Here, the micromorphology of the TPU micro/nanofibers and the macrography of the membrane surface were characterized by SEM and optical microscopy, respectively. In addition, the pore diameter distribution of the TPU firous membrane was tested. Note de contenu : - Experimental materials
- Measurements and results discussion : Preparation of the spinning solutions - Electrospinning - Morphology characterization of TPU micro-nanofiber - Pore diameter testing of the fibrous membrane
- Fig. 1 : SEm image of TPU fibrous membrane received by metal woven mesh with pore diameter of 55 µm
- Fig. 2 : Optical micrograph of different TPU fibrous membrane
- Fig. 3 : Pore diameter distribution of fibrous membranesEn ligne : https://drive.google.com/file/d/11wptZFVyErdGCwZN-XrEk_WA2Zg_QnQe/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=33591
in CHEMICAL FIBERS INTERNATIONAL > Vol. 69, N° 4 (12/2019) . - p. 221-222[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 21388 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Melt spinning of thermoplastic polyurethane - solvent-free alternative conventional solution spinning process / Pavan Kumar Manvi in CHEMICAL FIBERS INTERNATIONAL, Vol. 69, N° 4 (12/2019)
[article]
Titre : Melt spinning of thermoplastic polyurethane - solvent-free alternative conventional solution spinning process Type de document : texte imprimé Auteurs : Pavan Kumar Manvi, Auteur ; Thomas Gries, Auteur Année de publication : 2019 Article en page(s) : p. 223-225 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Copolymères
Etat fondu (matériaux)
Extrudeuse bi-vis
Extrusion filage
Filature -- Appareils et matériels
Fils multifilaments
Morphologie (matériaux)
Polyuréthanes
Structure chimique
ThermoplastiquesUne matière thermoplastique désigne une matière qui se ramollit (parfois on observe une fusion franche) d'une façon répétée lorsqu'elle est chauffée au-dessus d'une certaine température, mais qui, au-dessous, redevient dure. Une telle matière conservera donc toujours de manière réversible sa thermoplasticité initiale. Cette qualité rend le matériau thermoplastique potentiellement recyclable (après broyage). Cela implique que la matière ramollie ne soit pas thermiquement dégradée et que les contraintes mécaniques de cisaillement introduites par un procédé de mise en forme ne modifient pas la structure moléculaire.Index. décimale : 677.4 Textiles artificiels Résumé : Polyurethanes are a class of elastic copolymers, which are known for their highelongation and very good elastic properties. Polyurethanes as polymer are available in variable hardness grades, which make them suitable for a long range of applications i.e. packaging, sealing, coating, textile applications etc. Elongation and elasticity are regarded as important properties of textiles as these properties play an important role in the wear comfort and shape retention of the textiles. According to a study, 80% of clothing contains elastic filaments in variable proportion. This makes the use of elastic filaments unavoidable in the apparel industry. This article gives an overview of polyurethane properties, filament production processes and recent advancements in the melt spinning process. Note de contenu : - Filament spinning of polyurethanes
- Fig. 1 : Schematic presentation of copolymers
- Fig. 2 : Chemical structure of urethane bond
- Fig. 3 : Schematic presentation of the 2-phase morphology of polyurethane
- Fig. 4 : Schematic presentation of Xplore twin screw extruder
- Fig. 5 : Melt spun TPU filaments at lab scale
- Fig. 6 : Technical scale melt spinning machine
- Fig. 7 : Stable extrusion process at technical scale
- Fig. 8 : Multifilaments spun at technical scale melt spinning machineEn ligne : https://drive.google.com/file/d/10mEJTmsM1BE0HOxBVodwIKAavZYwWd4K/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=33592
in CHEMICAL FIBERS INTERNATIONAL > Vol. 69, N° 4 (12/2019) . - p. 223-225[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 21388 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Nonwovens applications using lyocelle short curt fibers for wetlaid-spunlace fabrics / Stefanie Schlager in CHEMICAL FIBERS INTERNATIONAL, Vol. 69, N° 4 (12/2019)
[article]
Titre : Nonwovens applications using lyocelle short curt fibers for wetlaid-spunlace fabrics Type de document : texte imprimé Auteurs : Stefanie Schlager, Auteur ; Thomas Maier, Auteur ; Susanne Jary, Auteur ; Shayda Rahbaran, Auteur ; Stephan Kulka, Auteur Année de publication : 2019 Article en page(s) : p. 226-228 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Fibres cellulosiques
Fibres courtes
Filature au mouilléProcédé dans lequel une solution de substance fibrogène est extrudée dans un milieu liquide de coagulation où le polymère est régénéré, comme dans la fabrication de la viscose ou de la rayonne cuproammoniacale.
Lingettes
Nontissés
Papier hygiénique
Résistance à la tractionIndex. décimale : 677.6 Tissus obtenus par des procédés spéciaux, quelle que soit leur composition : jacquard, feutres tissés et non tissés, tapisseries, tissus ajourés Résumé : In this work the possibilities of wetlaid-spunlace wipes containing Lenzing Lyocell short cut fibers that meet the requirements of high-performance nonwovens as well as of quick disintegrating or dispersing wet wipes respectively will be displayed. Note de contenu : - Fig. 1 : Blends for moist toilet tissue (MTT) fabric with wood pulp and cellulosic fibers at different contents. Blends containing lower amounts of Lenzing Lyocell short cut than competitor viscose short cut always show higher tensile strengths in wet state
- Fig. 2 : Blends of 60 g/m2 fabrics containing 20% of 1.4 dtex Lenzing Lyocell short cut fibers show adjustable tensile strengths in a high range by varying the fiber cut length
- Fig. 3 : Extended portfolion of Lenzing Lyocell short cut fibers showing the new development of 1.15 dtex fibers. Model moist toilet tissues of 60 g/m2 containing 20% Lenzing Lyocell shortcut and 80% wood pulp, processed in the same way, show versatile tensile strengths depending on the titer chosen and achieve disintegration requirements already after 30 min
- Fig. 4 : Example of different fluhable wipes of different basis, weight containing 20% of 1.15 dtex 10 mm Lenzing Lyocell short cut fibers and 80% wood pulp. Variation of spunlace energy gives another opportunity to adjust the wet tensile strength
- Fig. 5 : Lenzing Lyocell short cut fibers in high-tenacity fabrics. High tensile strength values are obtained by varying basis weight and spunlace energyEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1CH5XMELIKoa_J-85GoUT4syUaqctRSeX/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=33593
in CHEMICAL FIBERS INTERNATIONAL > Vol. 69, N° 4 (12/2019) . - p. 226-228[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 21388 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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21388 | - | Périodique | Bibliothèque principale | Documentaires | Disponible |