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Advances in reactive hot-melt technology with thermoplastic polyurethanes / Gonzalo Löwenberg in ADHESIVES & SEALANTS INDUSTRY (ASI), Vol. 27, N° 1 (01/2020)
[article]
Titre : Advances in reactive hot-melt technology with thermoplastic polyurethanes : Crystalline thermoplastic polyurethanes allow a high degree of control in formulating reactive hot-melt adhesives Type de document : texte imprimé Auteurs : Gonzalo Löwenberg, Auteur ; Nicholas Deluca, Auteur Année de publication : 2020 Article en page(s) : p. 16-19 Langues : Américain (ame) Catégories : Adhésifs -- Additifs
Adhésifs thermofusibles
Polymères cristallins
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 : 668.3 Adhésifs et produits semblables Résumé : Reactive hot-melt (RHM or HMPUR) adhesives are solid prepolymers terminated in reactive groups (-NCO-) manufactured from mixtures of solid and liquid polyester/ether polyols with isocyanates, which are very low in free isocyanates. These solid prepolymers have a lower melting point than conventional hot-melt (HM) adhesives but show final strength and mechanical performance similar to a reactive system. Each of the raw materials can be appropriately adjusted to obtain required pot life, open time, and green strength. Note de contenu : - Influence of various additives on RHMs
- Additional capabilities
- Multiple benefits
- Fig. 1 : Effects on open time and setting time with the addition of high-crystallization-rate TPUs to RHM formulations
- Fig. 2 : Effects on open time and setting time with the addition of very-high-crystallization-rate TPUs to RHM formulations
- Fig. 3 : Crystallization rate of crystalline TPU grades
- Fig. 4 : Crystallization rate of two crystalline TPU grades vs. polycaprolactone polyol
- Table 1 : Properties of RHM adhesives using various Pearlbond TM gradesPermalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=33385
in ADHESIVES & SEALANTS INDUSTRY (ASI) > Vol. 27, N° 1 (01/2020) . - p. 16-19[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 21463 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible DSC – more than just identifying materials / Stephan Knappe in KUNSTSTOFFE INTERNATIONAL, Vol. 98, N° 10/2008 (10/2008)
[article]
Titre : DSC – more than just identifying materials Type de document : texte imprimé Auteurs : Stephan Knappe, Auteur ; Bernhard Sauseng, Auteur Année de publication : 2008 Article en page(s) : p. 31-33 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Calorimétrie
Polymères cristallins
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).
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.Tags : Analyse calorimétrique différentielle Index. décimale : 668.4 Plastiques, vinyles Résumé : Failure analysis - Integrating the melting peaks of semi-crystalline polyolefins determines more than just the degree of crystallinity. Continuous monitoring of softening and melting behavior into the processing temperature range also provides information on additional components or contaminants. The so-called OIT test often provides reliable criteria for distinguishing oxidation-sensitive polyolefins. Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3438
in KUNSTSTOFFE INTERNATIONAL > Vol. 98, N° 10/2008 (10/2008) . - p. 31-33[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 010798 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Extrusion blow molding of polymeric blends based on thermotropic liquid crystalline polymer and high density polyethylene / C. Qian in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING, Vol. XXXII, N° 1 (03/2017)
[article]
Titre : Extrusion blow molding of polymeric blends based on thermotropic liquid crystalline polymer and high density polyethylene Type de document : texte imprimé Auteurs : C. Qian, Auteur ; C. D. Mansfield, Auteur ; D. G. Baird, Auteur Année de publication : 2017 Article en page(s) : p. 112-120 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Alliages polymères
Alliages polymères -- propriétés mécaniques
Anhydride maléique
Bouteilles en matières plastiques
Cristaux liquides thermotropes
Matières plastiques -- Moulage par extrusion-soufflage
Morphologie (matériaux)
Polyéthylène haute densité
Polymères cristallins
Stabilité thermique
ViscosimétrieIndex. décimale : 668.4 Plastiques, vinyles Résumé : This work is concerned with the extrusion blow molding of polymeric blends containing thermotropic liquid crystalline polymer (TLCP) and high density polyethylene (HDPE), using a single screw extruder. The TLCP is synthesized from terephthalic acid, 4-hydroxybenzoic acid, hydroquinone and hydroquinone derivatives, the melting point of which is 280 °C. Because the TLCP is usually processed at much higher temperatures than HDPE, the thermal stability of HDPE at elevated temperature is evaluated. It is shown that HDPE is relatively stable in the processing temperature range of the TLCP used in this work (260 to 300 °C). Bottles are successfully produced from the blends containing 10, 20 and 50 wt% TLCP. The TLCP/HDPE blend bottles exhibit enhanced modulus relative to pure HDPE. However, the improvement in tensile strength is marginal. At 10 and 20 wt% TLCP contents, the TLCP phase exists as platelets aligning along the machine direction, while a co-continuous morphology is observed for the blend containing 50 wt% TLCP. To further enhance the mechanical properties of the blends, the preliminary effectiveness of maleic anhydride grafted HDPE (MA-g-HDPE) as a compatibilizer is studied. The injection molded ternary blends of TLCP/HDPE/MA-g-HDPE have demonstrated superior mechanical properties over the binary TLCP/HDPE blends, which suggests MA-g-HDPE as a potential compatibilizer for developing high performance TLCP/HDPE containers with enhanced mechanical properties. Note de contenu : - EXPERIMENTAL : Materials - Thermal stability measurements of HDPE - Melt compounding of the TLCP/HDPE blends - Viscosity measurements - Extrusion blow molding of the TLCP/HDPE blends - Injectionmolding of the ternary TLCP/MA-GHDPE/HDPE blends - Tensile properties - Morphological characterization
- RESULTS AND DISCUSSION : Thermal stability of HDPE - Viscosity scheme of the TLCP/HDPE blends - Mechanical properties of the TLCP/HDPE bottles - Morphology of blow molded TLCP/HDPE bottles - Mechanical properties of the ternary TLCP/HDPE/MA-G-HDPE blendsDOI : 10.3139/217.3293 En ligne : https://drive.google.com/file/d/1r_T4Ppz_MyY6lu4J3cG9VsCR219sMdT_/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=28007
in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING > Vol. XXXII, N° 1 (03/2017) . - p. 112-120[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 18732 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Growing the bio economy : Emerging development of nanocellulose applications in paint and coating / Shweta Amrutkar in PAINTINDIA, Vol. LXXIII, N° 10 (10/2023)
[article]
Titre : Growing the bio economy : Emerging development of nanocellulose applications in paint and coating Type de document : texte imprimé Auteurs : Shweta Amrutkar, Auteur Année de publication : 2023 Article en page(s) : p. 62-101 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Cellulose La cellulose est un glucide constitué d'une chaîne linéaire de molécules de D-Glucose (entre 200 et 14 000) et principal constituant des végétaux et en particulier de la paroi de leurs cellules.
Fibrilles de cellulose
Nanofibres
Peinture -- Effets des produits chimiques
Polymères cristallins
Revêtements (produits chimiques)
Revêtements en phase aqueuse:Peinture en phase aqueuseIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : Nanocellulose has received tremendous attention during the last decade due to its inherent unique properties such as high strength, high surface area, and flexible surface chemistry. Their capacity to form an interconnected network kept together by hydrogen bonds, nanocelluloses perform an unprecedented strengthening action towards cellulose and other fiber-based materials. Furthermore, nanocellulose use implies greener application procedures, such as deposition from water. The surface chemistry of nanocellulose plays a pivotai role in influencing the performance of the coating: tailored surface functionalization can introduce several properties, such as gas or grease barrier, hydrophobicity, antibacterial and anti-UV behavior. The early polymers industry was nearly completely bio-based and cellulose was one of the most important materials. Due to global awareness on the use of more green products, cellulose offers an alternative to petroleum-based products. It is expected that the results showing the explosion that nanocellulose technology is experiencing in current days will still bring more research on the topic and contribute to the expansion of nanocellulosic applications. This review summarizes recent achievements in the interesting emerging applications of nanocellulose in paint and coating industry evidencing critical aspects of coating performances related to deposition technique, nanocellulose morphology, and surface functionalization. Note de contenu : - CELLULOSE
- NANOCELLULOSE AND ITS PROPERTIES : 1. Microfibrillated cellulose (MFC)/cellulose nanofibers (CNF) - 2. Cellulose nanocrystal (CNC) microcrystalline cellulose (MCC) - 3. Bacterial cellulose
- APPLICATIONS OF NANOCELLULOSE IN PAINT AND COATING : 1. Protective coating - 2. Anticorrosion coating - 3. Self-healing coating - 4. Wood coating - 5. Paper coating - 6. Super hydrophobic coating - 7. Textile coating - 8. Edible coating - 9. Optical coating - 10. Iridescent coating - 11. Fire retardant coating - 12. Stretchable colorful coating
- Table 1 : Different types of nancellulose
- Table 2 : Summary of chemical modifications of nanocellulose for hydrophobic/superhydrophobic functions/applicationsEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1qj1mfCN41d3zkijQ4tSr57MF5UCiJX3d/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=40417
in PAINTINDIA > Vol. LXXIII, N° 10 (10/2023) . - p. 62-101[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 24288 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible High-solids nonaqueous dispersion coatings based on crystalline oligoesters / Ganghui Teng in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY (JCT), Vol. 66, N° 829 (02/1994)
[article]
Titre : High-solids nonaqueous dispersion coatings based on crystalline oligoesters Type de document : texte imprimé Auteurs : Ganghui Teng, Auteur ; Frank N. Jones, Auteur Année de publication : 1994 Article en page(s) : p. 31-37 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) Catégories : Dispersions et suspensions
Formulation (Génie chimique)
Haut extrait sec
Liants
Oligomères
Polyesters
Polymères cristallins
Revêtements
Rhéologie
Vernis
ViscositéIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : Nonaqueous dispersions (NADs) of a crystalline oligoester diol were prepared by crystallization in a medium consisting of amorphous diol, reactive diluent (RD), and a solvent. The crystalline diol (6GT) was prepared from terephthalic acid and 1,6-hexanediol; RD was prepared from terephthalic acid and glycidyl neodecanoate. The dispersions are opaque, thixotropic liquids with low viscosities at solids of 60-70 wt%. X-ray and calorimetry studies show that the dispersed particles are crystalline. Microscopy shows that they have a narrow distribution of diameters, varying from 5 to 20 μm depending on process conditions. When formulated with crosslinkers (melamine or isocyanate resins) and baked at temperatures above the melting point of the crystalline diol, these NADs gave transparent coatings. Glossly pigmented coatings were also prepared. As high-solids coatings, these materials provide excellent application properties (resistance to sagging) and a good balance of film physical properties. While some of the formulated coatings stratify on standing, they can be restored to homogeneous, free-flowing liquids by stirring gently. Note de contenu : - EXPERIMENTAL SECTION : Materials - Synthesis of 6GT,6GCH and DED - Synthesis of reactive diluent (RD) - Preparation of nonaqueous dispersions and unpigmented coatings - Preparation of pigmented NAD coatings - Preparation of clear coatings based on 6GCH and DED - Film formation and testing - Instrumental methods
- RESULTS AND DISCUSSION : Syntheses of 6GT, 6GCH, and RD - Preparation and stability of nonaqueous dispersions - Particle size and morphology - Factors governing formation and stability of NADs - Film formation and film properties of NAD coatings - Application characteristics of NAD coatingsPermalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=18586
in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY (JCT) > Vol. 66, N° 829 (02/1994) . - p. 31-37[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 003463 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible 003476 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Exclu du prêt Influence de la présence de renforts et des conditions de mise en oeuvre sur la morphologie et les propriétés dans un composite polypropylène/fibres de verre / Eric Devaux / 1992
PermalinkInfluence des propriétés rhéologiques d'adhésifs thermofusibles industriels sur les propriétés au pelage / F. X. Gibert in LES CAHIERS DE RHEOLOGIE, Vol. XVI, N° 1 (10/1998)
PermalinkInvestigation on release of highly water soluble drug from matrix-coated pellets prepared by extrusion–spheronization technique / Muhammad Iqbal Nasiri in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 13, N° 2 (03/2016)
PermalinkNovel concept for low temperature curing powder coatings based on hyperbranched polyesters / Mats Johansson in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY (JCT), Vol. 72, N° 906 (07/2000)
PermalinkNovel super-durable, flexible powder coatings / Jan Bongaerts in EUROPEAN COATINGS JOURNAL (ECJ), N° 6 (06/2022)
PermalinkPlastiques. Analyse calorimétrique différentielle (DSC) - Partie 3 : Détermination de la température et de l'enthalpie de fusion et de cristallisation - Norme NF EN ISO 11357-3 / Association Française de Normalisation (Paris) / Saint-Denis La Plaine : Association Française de Normalisation (AFNOR) (2013)
PermalinkPolymer structure characterization / Richard A. Pethrick / Cambridge [Royaume-Uni] : The Royal Society of Chemistry (2007)
PermalinkReplication of stochastic and geometric micro structures – Aspects of visual appearance / G. R. Berger in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING, Vol. XXVI, N° 3 (07/2011)
PermalinkUnderstanding softening of amorphous materials for FFF applications / José Luis Colon Quintana in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING, Vol. 37, N° 1 (2022)
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