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Sustainable and environmentally friendly technologies for the automotive sector / Ellen C. Lee in JEC COMPOSITES MAGAZINE, N° 71 (03/2012)
[article]
Titre : Sustainable and environmentally friendly technologies for the automotive sector Type de document : texte imprimé Auteurs : Ellen C. Lee, Auteur Année de publication : 2012 Article en page(s) : p. 110-114 Langues : Anglais (eng) Catégories : Approvisionnement dans l'entreprise
Composites à fibres végétales
Durée de vie (Ingénierie)
Matières plastiques dans les automobiles
Mousses plastiques
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.
Polyuréthanes
Ressources renouvelablesIndex. décimale : 668.4 Plastiques, vinyles Résumé : Sustainable bio-based materials have entered the market in end-use applications such as automotive components, as shown by the studies described in this paper. Because these materials still represent emerging technologies, a significant hurdle that still exists before widespread penetration into the automotive market is economic sustainability. This issue is due to the lack of existing infrastructure for the supply chain with the capacity for automotive volumes. The time to market for automotive applications is also much higher than for other durable applications, due to the number of requirements, harsh environment and long product life cycle. These challenges can be addressed by collaborative efforts along the entire supply chain. As evidenced in case study II for wheat straw-reinforced composite, the time to automotive implementation can be significantly shortened when all key stakeholders are involved in the development process. With the pull from consumers for more sustainable products, the market for bio-based materials in the automotive industry will continue to grow. Note de contenu : - Case study I : soybean oil-based polyurethand foam
- Cast study II : wheat straw-reinforced composite
- Case study III : polylactide bioresinPermalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=15744
in JEC COMPOSITES MAGAZINE > N° 71 (03/2012) . - p. 110-114[article]Réservation
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