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Airy standard material / Svenja Göttermann in KUNSTSTOFFE INTERNATIONAL, Vol. 106, N° 1 (01-02/2016)
[article]
Titre : Airy standard material : Expandable polylactides produced by reactive extrusion Type de document : texte imprimé Auteurs : Svenja Göttermann, Auteur ; Sandra Weinmann, Auteur ; Christian Bonten, Auteur ; Tobias Standau, Auteur ; Volker Altstädt, Auteur Année de publication : 2016 Article en page(s) : p. 70-73 Langues : Anglais (eng) Catégories : Bioplastiques
Extrusion réactive
Mousses plastiques
Poids moléculaires
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 : 668.4 Plastiques, vinyles Résumé : Bioplastics - Polylactide - In general, the low melt stability and lack of strain hardening of commercial polylactide (PLA) biopolymer render it unsuitable for making foams which, if they can be produced at all, are at best of low quality. However, even polylactide can be foamed if it is chemically modified in the right way. Note de contenu : - Demands on the polymer
- Chemical modification by means of reactive extrusion
- Effect on molecular weight and on flow behavior
- Implications for foamabilityEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1dry2BmPEKYQto3kahNKbm5DRFnCEd2MO/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=25642
in KUNSTSTOFFE INTERNATIONAL > Vol. 106, N° 1 (01-02/2016) . - p. 70-73[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 18833 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible 17859 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible An incompatible pair stick together / Christin Baumgart in KUNSTSTOFFE INTERNATIONAL, Vol. 106, N° 8 (08/2016)
[article]
Titre : An incompatible pair stick together : Polyoléfins modified for use as carrier materials in thermoplastic-liquid silicone rubber combination by in-mold decoration Type de document : texte imprimé Auteurs : Christin Baumgart, Auteur ; Benedikt Höll, Auteur ; Thomas Neumeyer, Auteur ; Volker Altstädt, Auteur Année de publication : 2016 Article en page(s) : p. 71-73 Langues : Anglais (eng) Catégories : Couches minces multicouches
Décoration dans le moule
Elastomères silicones vulcanisables à chaud
PolyoléfinesUne polyoléfine, parfois appelée polyalcène, désigne un polymère aliphatique saturé, synthétique, issu de la polymérisation d'une oléfine (aussi appelée un alcène) telle l'éthylène et ses dérivés.
La formule générale est -(CH2-CRR')n-, où R et R' peuvent être l'atome d'hydrogène (H) ou les radicaux alkyle apolaires CH3, CH2-CH3, CH2-CH(CH3)2. Il existe aussi des mousses isolantes souples faites à partir de polyoléfine (pour l'isolation thermique de tuyaux plastiques par exemple).
PRESENTATION : Les polyoléfines forment la plus importante famille de matières plastiques, avec quatre représentants (PP, HDPE, LDPE, LLDPE) parmi les plastiques de grande consommation. La consommation mondiale de ces quatre polymères est évaluée à plus de 60 millions de tonnes en 20001.
Seul un petit nombre de polyoléfines a atteint le niveau industriel :
les polyoléfines thermoplastiques semi-cristallines : polyéthylène (PE), polypropylène (PP), polyméthylpentène (PMP), polybutène-1 (PB-1) ;
les polyoléfines élastomères : polyisobutylène (PIB), éthylène-propylène (EPR ou EPM) et éthylène-propylène-diène monomère (EPDM).
PROPRIETES : En raison de leur nature paraffinique, les polyoléfines sont hydrophobes et possèdent en général une grande inertie chimique (aux solvants, acides, bases, etc.). Ces matériaux ont donc une qualité alimentaire. Le collage est très difficile (la surface est particulièrement inerte, des traitements de surface spéciaux sont nécessaires).
Cependant, ils sont sensibles à l'action des UV, et résistent très peu à l'inflammation car leur indice limite d'oxygène est faible (exemple : ILO ~ 17 pour le polyéthylène).
Leur densité est très faible [0,83 (cas du PMP) < d < 0,95] : ils flottent dans l'eau.
Ils sont opaques, sauf le PMP (transparent).
Polypropylène
Promoteurs d'adhésion
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 : 668.4 Plastiques, vinyles Résumé : For hard-soft combination with liquid silicone, polyolefins are a lower-cost alternative to engineering thermoplastics as carrier materials. To achieve a satisfactory bond between silicone and polyolefin, a multilayer film was trialed as an adhesion promoter. The material bond is produced directly during the injection molding cycle using an in-mold decoration film, so saving time and money. Note de contenu : - Polar thermoplastics as the carrier material
- Multilayer films is adhesion promoters
- Hard-soft combinations of polypropoylene and liquid silicone
- Two-shot injection molding with in-mold decorationEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1XXM2qtwLbky6pMvAtQsfoEjMjpkDt1-a/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=27081
in KUNSTSTOFFE INTERNATIONAL > Vol. 106, N° 8 (08/2016) . - p. 71-73[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 18254 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Bio-based polymer alternatives for bead foams / Julia Dreier in KUNSTSTOFFE INTERNATIONAL, Vol. 111, N° 3 (2021)
[article]
Titre : Bio-based polymer alternatives for bead foams : Blends of PLA and PHBV as replacement for expanded polystyrene Type de document : texte imprimé Auteurs : Julia Dreier, Auteur ; Christian Brütting, Auteur ; Volker Altstädt, Auteur ; Christian Bonten, Auteur Année de publication : 2021 Article en page(s) : p. 46-49 Langues : Anglais (eng) Catégories : Alliages polymères
Billes de mousse
Biopolymères
Mousses plastiques
Polyhydroxybutyrate-co-valérate
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.
Polystyrène -- Produits de remplacementIndex. décimale : 668.4 Plastiques, vinyles Résumé : Interest in the use of biopolymers is also growing in bead foams. Different kinds of methods are available for the processing of bead foams. Common to all processes is the welding of the single expanded beads, which can be challenging. A research project shows that the process can also be carried out with blends of polylactide (PLA) and polyhydroxybutyrate-co-valerate (PHBV). Note de contenu : - Three processes for the production of expanded beads
- Requirements for the use of PLA
- Different approaches for the production of PLA bead foams
- Creating the double melting peak
- Are PLA + PHBV blends suitable ?
- More homogeneous foam due to PHBV
- Fig. 1 : Sintering of the foamed beads takes place between the two melting points of the used polymer, which can be seen from the DSC curve (schematic diagram)
- Fig. 2 : Rheotens curves of PLA and PLA/PHBV compounds: the similar curves suggest that the PHBV content has no negative influence on the melt strength
- Fig. 3 : Viscosity curves of PLA and PLA/PHBV compounds: the viscosity is not reduced by PHBV
- Fig. 4 : SEM images of the foamed particles with different blend compositions: increasing the PHBV content provides a more homogeneous cell morphology
- Fig. 5 : Second heating curves of the blends before foaming : in the DSC thermograms, the two melting peaks of PLA and PHBV can be clearly seen
- Fig. 6 : Initial heating curves of the foamed PLA+PHBV blends: even after foaming, the blends still exhibit the two melting peaksEn ligne : https://drive.google.com/file/d/11-bKf57y1ekhHDezu0g8ndv9GQs01VUi/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=35541
in KUNSTSTOFFE INTERNATIONAL > Vol. 111, N° 3 (2021) . - p. 46-49[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 22639 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible
[article]
Titre : Economic multilayers Type de document : texte imprimé Auteurs : Thomas Apeldorn, Auteur ; Clemens Keilholz, Auteur ; Volker Altstädt, Auteur Année de publication : 2011 Article en page(s) : p. 46-50 Langues : Anglais (eng) Catégories : Couches minces multicouches
Electronique imprimée
Matières plastiques dans les équipements électriques et électroniques
Polyéthersulfones
Polymères hautes performances
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 : 668.4 Plastiques, vinyles Résumé : Hybrid Multilayers - For high-frequency applications, it has been customary until now to combine costly PTFE substrates with inexpensive glass woven fabric-reinforced epoxy resin substrates to produce multilayer printed circuit boards (hybrid multilayers). As an economic alternative to conventional PTFE substrates, newly developed hybrid multilayers with substrates produced from filler-reinforced high-temperature thermoplastics are now available. Note de contenu : - Three generations of circuits boards
- Material selection for substrates
- Thermal and electrical properties
- 6-multilayer prototypeEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1aXQQKxpk9C1ynB_AsA6ombWE8Xe25sII/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=14839
in KUNSTSTOFFE INTERNATIONAL > Vol. 101, N° 6 (06/2011) . - p. 46-50[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 013123 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Future materials for lightweight construction and design / Christian Trassl in KUNSTSTOFFE INTERNATIONAL, Vol. 104, N° 2 (02/2014)
[article]
Titre : Future materials for lightweight construction and design Type de document : texte imprimé Auteurs : Christian Trassl, Auteur ; Volker Altstädt, Auteur Année de publication : 2014 Article en page(s) : p. 60-62 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Automobiles -- Habitacles
Isolation thermique
Matériaux -- Allègement
Matières plastiques dans les automobiles
Mousses plastiques
Particules (matières)
Polyéthylène
Polypropylène
Polyuréthanes
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 : 668.4 Plastiques, vinyles Résumé : Thermoplastic particle foams are known for their excellent thermal insulation ability and outstanding lightweight construction potential. They combine low density in the range of 15 to 80 kg/m3 with good mechanical properties and high specific energy absorption. By means of innovative surface modifications, they are also gaining in importance in the “design” and “automotive interior” fields. Note de contenu : - Characteristic surface
- Mold technology, laminating and lacquering
- Lighter interiors
- Design and functional elementsEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1I4KYCrPApiO_a9TB4ZpwCposyvCPllqV/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=21282
in KUNSTSTOFFE INTERNATIONAL > Vol. 104, N° 2 (02/2014) . - p. 60-62[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 16202 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible High-performance lightweight construction for large series production / Mathias Mühlbacher in KUNSTSTOFFE INTERNATIONAL, Vol. 102, N° 5 (05/2012)
PermalinkInfluence of processing parameters on the fiber length and impact properties of injection molded long glass fiber reinforced polypropylene / M. Rohde in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING, Vol. XXVI, N° 3 (07/2011)
PermalinkLighter in the air, in the wind and on the road / Thomas Neumeyer in KUNSTSTOFFE INTERNATIONAL, Vol. 102, N° 11 (11/2012)
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