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Le polyacrylamide est un polymère (-CH2-CH(-CONH2)-) formé à partir d'acrylamide. Il peut être réticulé en incorporant dans le mélange de polymérisation un dérivé bi-fonctionnel de l'acrylamide : le N,N'-méthylène-bis-acrylamide (CH2=CH-CO-NH-)2CH2.
Le polyacrylamide, contrairement à l'acrylamide qui est neurotoxique, n'est pas toxique mais il doit être manipulé avec précaution car il peut contenir des résidus d'acrylamide. c'est un gel hautement absorbant. Sous forme de poudre, il se dilue dans l'eau pour former un gel visqueux après agitation vigoureuse. Des substances ioniques telles le sel permettent au polyacrylamide de libérer les substances absorbées. L'intérêt de ce polymère peut être apprécié dans son caractère de fluide non newtonien, et constitue un bon exemple d'application de l'effet Weissenberg: le fluide, soumis à l'action d'un agitateur magnétique remonte au centre du récipient au lieu de se plaquer sur les côtés, comme l'aurait fait un fluide newtonien classique, comme l'eau. Polyacrylamide
Commentaire :
Le polyacrylamide est un polymère (-CH2-CH(-CONH2)-) formé à partir d'acrylamide. Il peut être réticulé en incorporant dans le mélange de polymérisation un dérivé bi-fonctionnel de l'acrylamide : le N,N'-méthylène-bis-acrylamide (CH2=CH-CO-NH-)2CH2.
Le polyacrylamide, contrairement à l'acrylamide qui est neurotoxique, n'est pas toxique mais il doit être manipulé avec précaution car il peut contenir des résidus d'acrylamide. c'est un gel hautement absorbant. Sous forme de poudre, il se dilue dans l'eau pour former un gel visqueux après agitation vigoureuse. Des substances ioniques telles le sel permettent au polyacrylamide de libérer les substances absorbées. L'intérêt de ce polymère peut être apprécié dans son caractère de fluide non newtonien, et constitue un bon exemple d'application de l'effet Weissenberg: le fluide, soumis à l'action d'un agitateur magnétique remonte au centre du récipient au lieu de se plaquer sur les côtés, comme l'aurait fait un fluide newtonien classique, comme l'eau. Voir aussi
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Agitation de fluides rheoepaississants à l'aide d'un agitateur de proximité / Guillaume Delaplace in LES CAHIERS DE RHEOLOGIE, Vol. XV, N° 4 (10/1997)
[article]
Titre : Agitation de fluides rheoepaississants à l'aide d'un agitateur de proximité Type de document : texte imprimé Auteurs : Guillaume Delaplace, Auteur ; Jean-Claude Leuliet, Auteur Année de publication : 1997 Article en page(s) : p. 187-196 Note générale : Bibliogr. Langues : Français (fre) Catégories : Amidons
Dispersions et suspensions
Fluides newtoniens
Fluides, Mécanique des
Gomme de guarLa gomme de guar est extraite de la graine de la légumineuse Cyamopsis tetragonoloba, où elle sert de réserve d'aliments et d'eau.
La gomme de guar est composée principalement de galactomannane, une fibre végétale soluble et acalorique. Le galactomannane est un polymère linéaire composé d'une chaine de monomères de mannose ((1,4)-beta-D-mannopyranose) auxquelles sont ramifiés par un pont 1-6 une unité de galactose. Le ratio entre le mannose et le galactose est de 2 pour 1, ainsi en moyenne une unité de galactose est ramifié tous les deux mannose sur la chaine. Par comparaison, il est de 4 pour 1 pour la gomme de caroube et 3 pour 1 pour la gomme tara.
La gomme de guar est un additif alimentaire (E4124) largement utilisé dans l'industrie agro-alimentaire. Elle permet notamment d'alléger certaines préparations en remplaçant le rôle de l'amidon, de sucres ou de matières grasses. La gomme de guar est utilisée comme épaississant, stabilisant et émulsifiant dans les aliments grâce à sa texture uniforme et ses propriétés pour former des gels. Elle peut être utilisée dans les sauces, soupes, crèmes glacées et sorbets, produits de boulangerie et de pâtisserie, poudres, etc.
Malaxeurs et mélangeurs
PolyacrylamideLe polyacrylamide est un polymère (-CH2-CH(-CONH2)-) formé à partir d'acrylamide. Il peut être réticulé en incorporant dans le mélange de polymérisation un dérivé bi-fonctionnel de l'acrylamide : le N,N'-méthylène-bis-acrylamide (CH2=CH-CO-NH-)2CH2.
Le polyacrylamide, contrairement à l'acrylamide qui est neurotoxique, n'est pas toxique mais il doit être manipulé avec précaution car il peut contenir des résidus d'acrylamide. c'est un gel hautement absorbant. Sous forme de poudre, il se dilue dans l'eau pour former un gel visqueux après agitation vigoureuse.
Des substances ioniques telles le sel permettent au polyacrylamide de libérer les substances absorbées.
L'intérêt de ce polymère peut être apprécié dans son caractère de fluide non newtonien, et constitue un bon exemple d'application de l'effet Weissenberg: le fluide, soumis à l'action d'un agitateur magnétique remonte au centre du récipient au lieu de se plaquer sur les côtés, comme l'aurait fait un fluide newtonien classique, comme l'eau.
PolymèresIndex. décimale : 532.05 Mécanique des fluides et des liquides - Dynamique (cinétique et cinématique) Résumé : Prédire la consommation de puissance d'un produit rhéologiquement sensible au sein d'une cuve mécaniquement agitée nécessite la connaissance d'un facteur Ks. Ce facteur Ks dépend de la géométrie du système et des paramètres rhéologiques du fluide. Très peu d'information sont disponibles sur les valeurs de Ks pour des fluides rhéoépaississants. Cette étude a pour but de répondre en partie à cette lacune. Nous avons déterminé les valeurs de Ks pour une suspension concentrée d'amidon avec un agitateur de proximité (type ruban hélicoïdal). Les valeurs de Ks ainsi déterminées ont comparées à celles obtenues avec des fluides pseudoplastiques. Des hypothèses sont émises pour expliquer les valeurs importantes de Ks avec des fluides d'indice de structure supérieur à 1. Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=5708
in LES CAHIERS DE RHEOLOGIE > Vol. XV, N° 4 (10/1997) . - p. 187-196[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 002127 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Biofilm inhibiting nanocomposite coatings on stainless steel surgical instruments : a possible strategy to prevent TASS / Birru Bhaskar in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 20, N° 2 (03/2023)
[article]
Titre : Biofilm inhibiting nanocomposite coatings on stainless steel surgical instruments : a possible strategy to prevent TASS Type de document : texte imprimé Auteurs : Birru Bhaskar, Auteur ; Ramay Patra, Auteur ; K. R. C. Soma Raju, Auteur ; V. Nagarjuna, Auteur ; Susmita Chaudhuri, Auteur ; R. Subasri, Auteur ; Prashant Garg, Auteur Année de publication : 2023 Article en page(s) : p. 559-572 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) Catégories : Acier inoxydable
Biofilms -- Analyse
Caractérisation
Dodécyl sulfate de sodiumLe laurylsulfate de sodium (LSS) ou dodécylsulfate de sodium (SDS) est un détergent et tensioactif ionique fort, couramment utilisé en biochimie et biologie moléculaire.
C'est un composé à ne pas confondre avec le laureth sulfate de sodium.
La concentration micellaire critique du SDS varie de 0,007 à 0,01 mol/L dans l'eau à 25°C.
Le dodécylsulfate de sodium (en anglais, Sodium Dodecyl Sulfate ou SDS ou/ NaDS), de formule C12H25NaO4S, aussi connu sous le nom de laurylsulfate de sodium (en anglais, sodium lauryl sulfate ou SLS), est un tensioactif ionique qui est utilisé dans les produits ménagers tels que les dentifrices, shampooings, mousses à raser ou encore bains moussants pour ses effets épaississants et sa capacité à créer une mousse, il est également repris comme additif alimentaire par le codex alimentarius (E487).
La molécule est composée d’une chaîne de 12 atomes de carbone, rattachée à un groupement sulfate conférant à la molécule les propriétés amphiphiles requises pour un détergent. Le SDS est préparé par sulfonation du dodécanol (alcool de lauryl, C12H25OH), suivie par une neutralisation par du carbonate de sodium. Le SDS est utilisé aussi bien dans les procédés industriels que pour les produits cosmétiques destinés au grand public.
Endotoxines
Inhibition microbienne
Matériaux hybrides
Materiel chirurgical
Pince de Lims
PolyacrylamideLe polyacrylamide est un polymère (-CH2-CH(-CONH2)-) formé à partir d'acrylamide. Il peut être réticulé en incorporant dans le mélange de polymérisation un dérivé bi-fonctionnel de l'acrylamide : le N,N'-méthylène-bis-acrylamide (CH2=CH-CO-NH-)2CH2.
Le polyacrylamide, contrairement à l'acrylamide qui est neurotoxique, n'est pas toxique mais il doit être manipulé avec précaution car il peut contenir des résidus d'acrylamide. c'est un gel hautement absorbant. Sous forme de poudre, il se dilue dans l'eau pour former un gel visqueux après agitation vigoureuse.
Des substances ioniques telles le sel permettent au polyacrylamide de libérer les substances absorbées.
L'intérêt de ce polymère peut être apprécié dans son caractère de fluide non newtonien, et constitue un bon exemple d'application de l'effet Weissenberg: le fluide, soumis à l'action d'un agitateur magnétique remonte au centre du récipient au lieu de se plaquer sur les côtés, comme l'aurait fait un fluide newtonien classique, comme l'eau.
Polymères en médecine
Revêtements organiques
Syndromes toxiques du segment antérieurLe syndrome toxique du segment antérieur (TASS pour les Anglo-Saxons) est une réaction inflammatoire stérile liée à la pénétration accidentelle de substances toxiques non infectieuses au sein du segment antérieur de l’œil lors d’un acte chirurgical. Le tableau clinique initial est souvent indiscernable ou très proche d’un tableau d’endophtalmie infectieuse. Le TASS survient dans la plupart des cas 12 à 72 heures après la chirurgie de la cataracte. L’inflammation de segment antérieur est en général assez sévère, associée à un hypopion. Les dommages endothéliaux sont fréquents, à l’origine d’un Å“dème de cornée diffus. Il n’existe pas d’inflammation du segment postérieur. Les résultats microbiologiques sont négatifs. Les causes de TASS sont nombreuses, variées et difficiles à individualiser. Tout matériel ou substance introduit dans l’œil en peropératoire ou en postopératoire immédiat est susceptible d’être impliqué. Les principales étiologies connues comprennent : les conservateurs, les résidus de visqueux présents au niveau des dispositifs réutilisables, les endotoxines bactériennes et les implants intraoculaires. Le TASS étant initialement indiscernable d’une endophtalmie infectieuse, il est en général diagnostiqué et traité à la phase aiguë comme une infection. Les anomalies inflammatoires régressent dans la plupart des cas sous traitement anti-inflammatoire corticoïde local, mais une hypertonie intraoculaire et/ou un Å“dème de cornée chroniques peuvent persister, résultant d’une atteinte trabéculaire ou endothéliale irréversible. (Journal Français d'Ophtalmologie Volume 34, N° 1, Janvier 2011, Pages 58-62)Index. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : Toxic anterior segment syndrome (TASS) is an inflammation that occurs after anterior segment surgeries, and is widely seen in the patients after cataract surgery. The main cause of TASS is postulated to be the bio-residue and heat stable endotoxins which persist on the used forceps even after autoclave sterilization, some of which are known to cause inflammation. In this work, initially, a detailed characterization of bio-residue composition before and after autoclave sterilization of the forceps used in ophthalmic surgeries was carried out by Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR) and gas chromatography mass spectrometry (GCMS) techniques. The morphological features of biofilm before and after autoclave were also examined using a field emission scanning electron microscope (FESEM). Subsequently, two biofilm inhibiting nanocomposite coating formulations which were earlier developed by us were deposited on stainless steel 420 coupons to mimic surgical instruments. Biofilm inhibition was studied for bare and coated substrates after autoclaving using crystal violet staining as well as by FESEM analysis. It was observed that the coated substrates prevented biofilm formation even after autoclaving. The results of this study demonstrate that the biofilm inhibiting coatings prevent formation of biofilm and hence, prevent deposition of bioresidues on stainless steel surgical instruments. Due to this, the coated surgical instruments are safe to use even after autoclaving and cannot be expected to cause any inflammatory responses after surgeries, thereby preventing TASS. Note de contenu : - MATERIALS AND METHODS : Materials - Bacterial inoculum preparation - Biofilm formation on surgical instruments (Lims forceps) and SS 420 substrates - Biofilm quantification - Biofilm morphology analysis using field emission scanning electron microscopy (FESEM) - Sodium dodecyl-sulfate polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) analysis - Fourier transform infrared (FTIR) analysis - Gas chromatography mass spectrometry (GCMS) analysis - Nano composite sol synthesis and deposition on SS 420 substrates - Water contact angle (WCA) and roughness measurement on bare, IH and HC coated SS 420 - Microstructure analysis of nanocomposite coatings before and after autoclave - Biofilm inhibition study on bare, IH and HC coated substrates after autoclave
- RESULTS : Biofilm formation on stainless steel coupons - Biofilm formation on Lims forceps - Biofilm morphology on LFSE, and LFWE before and after sterilization - FTIR and GCMS results - WCA and roughness measurement on bare, IH and HC coated SS 420 - Microstructure analysis of coatings before and after autoclave - Biofilm inhibition study on bare, IH and HC coated substrates after autoclaving
- DISCUSSION : Biofilm analysis by FESEM, GCMS and FTIR - Effect of autoclaving on biofilm inhibition and biofilm inhibiting coatings on SS coupons
- Table 1 : Major band obtained from the FTIR spectra of biofilm before and after autoclave
- Table 2 : Chemicals in bioresidue after autoclave sterilization of used Lims forceps through GCMS analysisDOI : https://doi.org/10.1007/s11998-022-00-689-9 En ligne : https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11998-022-00689-9.pdf?pdf=button% [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=39299
in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH > Vol. 20, N° 2 (03/2023) . - p. 559-572[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 24056 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Caractérisations rhéologiques de solutions de polymères associatifs porteurs de groupes siloxanes / Véronique Meyer in LES CAHIERS DE RHEOLOGIE, Vol. XVI, N° 2 (04/1999)
[article]
Titre : Caractérisations rhéologiques de solutions de polymères associatifs porteurs de groupes siloxanes Type de document : texte imprimé Auteurs : Véronique Meyer, Auteur ; Annie Audibert, Auteur ; Jean-François Argillier, Auteur Année de publication : 1999 Article en page(s) : p. 13-27 Note générale : Bibliogr. Langues : Français (fre) Catégories : Copolymères
Dynamique moléculaire
Epaississants
Hydrophobie
PolyacrylamideLe polyacrylamide est un polymère (-CH2-CH(-CONH2)-) formé à partir d'acrylamide. Il peut être réticulé en incorporant dans le mélange de polymérisation un dérivé bi-fonctionnel de l'acrylamide : le N,N'-méthylène-bis-acrylamide (CH2=CH-CO-NH-)2CH2.
Le polyacrylamide, contrairement à l'acrylamide qui est neurotoxique, n'est pas toxique mais il doit être manipulé avec précaution car il peut contenir des résidus d'acrylamide. c'est un gel hautement absorbant. Sous forme de poudre, il se dilue dans l'eau pour former un gel visqueux après agitation vigoureuse.
Des substances ioniques telles le sel permettent au polyacrylamide de libérer les substances absorbées.
L'intérêt de ce polymère peut être apprécié dans son caractère de fluide non newtonien, et constitue un bon exemple d'application de l'effet Weissenberg: le fluide, soumis à l'action d'un agitateur magnétique remonte au centre du récipient au lieu de se plaquer sur les côtés, comme l'aurait fait un fluide newtonien classique, comme l'eau.
RhéologieIndex. décimale : 532.05 Mécanique des fluides et des liquides - Dynamique (cinétique et cinématique) Résumé : L'étude porte sur des copolymères associatifs obtenus par copolymérisation micellaire d'acrylamide et d'un monomère hydrophobe contenant une chaîne siloxane. Les caractérisations rhéologiques de ces polymères ont permis de mettre en évidence la présence des liaisons hydrophobes intra et intermoléculaires. Une très forte augmentation de la viscosité en fonction de la concentration en polymère, un caractère rhéofluidifiant très marqué, des modules de perte et d'élasticité ayant l'allure d'un gel faible ont mis en évidence la présence d'un réseau tridimensionnel formé par les associations hydrophobes intermoléculaires en régime semi-dilué. Note de contenu : - Etude en régime stationnaire
- Etude sous écoulement permanent
- Régime dynamiquePermalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=25674
in LES CAHIERS DE RHEOLOGIE > Vol. XVI, N° 2 (04/1999) . - p. 13-27[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 002130 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Comportement rhéologique comparé de deux hydrogels chimiques / J. L. Trompette in LES CAHIERS DE RHEOLOGIE, Vol. XV, N° 4 (10/1997)
[article]
Titre : Comportement rhéologique comparé de deux hydrogels chimiques Type de document : texte imprimé Auteurs : J. L. Trompette, Auteur ; E. Fabrègue, Auteur ; G. Cassanas, Auteur Année de publication : 1997 Article en page(s) : p. 314-319 Note générale : Bibliogr. Langues : Français (fre) Catégories : hydrocolloïdes
PolyacrylamideLe polyacrylamide est un polymère (-CH2-CH(-CONH2)-) formé à partir d'acrylamide. Il peut être réticulé en incorporant dans le mélange de polymérisation un dérivé bi-fonctionnel de l'acrylamide : le N,N'-méthylène-bis-acrylamide (CH2=CH-CO-NH-)2CH2.
Le polyacrylamide, contrairement à l'acrylamide qui est neurotoxique, n'est pas toxique mais il doit être manipulé avec précaution car il peut contenir des résidus d'acrylamide. c'est un gel hautement absorbant. Sous forme de poudre, il se dilue dans l'eau pour former un gel visqueux après agitation vigoureuse.
Des substances ioniques telles le sel permettent au polyacrylamide de libérer les substances absorbées.
L'intérêt de ce polymère peut être apprécié dans son caractère de fluide non newtonien, et constitue un bon exemple d'application de l'effet Weissenberg: le fluide, soumis à l'action d'un agitateur magnétique remonte au centre du récipient au lieu de se plaquer sur les côtés, comme l'aurait fait un fluide newtonien classique, comme l'eau.
Polyacrylate de sodium
RhéologieIndex. décimale : 532.05 Mécanique des fluides et des liquides - Dynamique (cinétique et cinématique) Résumé : Le comportement rhéologique de deux hydrogels, gels de poly(acrylate de sodium) et de polyacrylamide, synthétisés en présence du même agent de réticulation, le N,N' méthylène bis-acrylamide, a été étudié. La loi de variation de la norme du module de rigidité complexe |G*| en fonction de la concentration en monomère (acrylate de sodium ou acrylamide) dépend de la nature de celui-ci. Ce comportement différent a été attribué à l'influence des propriétés des monomères constitutifs sur la structure du réseau gélifié. Les résultats expérimentaux ont suggéré que l'exposant de variation dépendait de la longueur et de la conformation des chaînes polymères entre les points de réticulation du réseau. Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=5718
in LES CAHIERS DE RHEOLOGIE > Vol. XV, N° 4 (10/1997) . - p. 314-319[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 002127 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Une concurrence toujours plus vive in CAOUTCHOUCS & PLASTIQUES, N° 734 (09/1994)
[article]
Titre : Une concurrence toujours plus vive Type de document : texte imprimé Année de publication : 1994 Article en page(s) : p. 32-36 Langues : Français (fre) Catégories : Polyacrylamide Le polyacrylamide est un polymère (-CH2-CH(-CONH2)-) formé à partir d'acrylamide. Il peut être réticulé en incorporant dans le mélange de polymérisation un dérivé bi-fonctionnel de l'acrylamide : le N,N'-méthylène-bis-acrylamide (CH2=CH-CO-NH-)2CH2.
Le polyacrylamide, contrairement à l'acrylamide qui est neurotoxique, n'est pas toxique mais il doit être manipulé avec précaution car il peut contenir des résidus d'acrylamide. c'est un gel hautement absorbant. Sous forme de poudre, il se dilue dans l'eau pour former un gel visqueux après agitation vigoureuse.
Des substances ioniques telles le sel permettent au polyacrylamide de libérer les substances absorbées.
L'intérêt de ce polymère peut être apprécié dans son caractère de fluide non newtonien, et constitue un bon exemple d'application de l'effet Weissenberg: le fluide, soumis à l'action d'un agitateur magnétique remonte au centre du récipient au lieu de se plaquer sur les côtés, comme l'aurait fait un fluide newtonien classique, comme l'eau.
Polyamide-imide
PolycétonesLes polycétones sont une famille de polymères thermoplastiques de hautes performances. Les groupes polaires cétone au sein de la chaîne moléculaire donnent lieu à une forte attractivité intercaténaire2 (entre les chaînes moléculaires), ce qui augmente la température de fusion (Tf= 255 °C pour le Carilon de Shell Chemicals). Ces polymères ont aussi tendance à avoir une bonne résistance aux solvants et de bonnes propriétés mécaniques. Contrairement à beaucoup d'autres plastiques techniques, les polycétones aliphatiques comme le Carilon (pour lequel R' = éthane-1,2-diyle) sont relativement faciles à synthétiser et peuvent dériver de monomères peu coûteux. Le Carilon est par exemple produit par la réaction d'éthylène et de monoxyde de carbone avec un catalyseur au palladium (II). Une petite fraction de l'éthylène est généralement remplacée par du propène afin de réduire quelque peu la température de fusion.
Polyéther imide
Polymères hautes performances
Polyphthalamide
Polysulfones
Polysulfures de phénylène
Structure chimiqueIndex. décimale : 668.4 Plastiques, vinyles Résumé : Sur un marché globalement porteur, les fournisseurs de plastique hautes performances se livrent à une concurrence acharnée. Si certains producteurs ont déjà capitulé, d'autres en revanche, ambitionnent de reconquérir de nouvelles parts de marché aux plastiques techniques. Note de contenu : - Les cétones (PEK, PEEK, PEKEKK)
- Les LCP
- Le polyamide-imide aromatique (PAI)
- Le polyarylamide (PAM)
- Les polyétherimides (PEI)
- Le polyphtalamide (PPA)
- Les polysulfones (PSU, PES, PPSU)
- Le PPS et ses dérivés
- TABLEAUX : Comparatif des caractéristiques des polymères hautes performances
- FIGURE : Structure chimique des polymères hautes performancesPermalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=24515
in CAOUTCHOUCS & PLASTIQUES > N° 734 (09/1994) . - p. 32-36[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 002561 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Contribution à l'étude de quelques polyacrylamides / Jean Ellès / 1958
PermalinkInfluence du précisaillement sur les propriétés rhéologiques de solutions de polyacrylamide / F. Y. Lewandowski in LES CAHIERS DE RHEOLOGIE, Vol. XIII, N° 1-2 (10/1994)
PermalinkNotable electrical and mechanical properties of polyacrylamide (PAM) with graphene oxide (GO) and single-walled carbon nanotubes (SWCNTs) / Seema Awasthi in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING, Vol. 38, N° 3 (2023)
PermalinkPolyacrylamide-grafted dextrine copolymer coatings / T. Sugama in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY (JCT), Vol. 70, N° 887 (12/1998)
PermalinkPolymer solution characterization with the FENE-P model / B. Purnode in LES CAHIERS DE RHEOLOGIE, Vol. XIV, N° 1 (09/1995)
PermalinkPolymeric surfactants in polymerisation and coatings / A. Bouvy in EUROPEAN COATINGS JOURNAL (ECJ), N° 11/96 (11/1996)
PermalinkProcess optimization for high-temperature aerospace applications / Rogelio Cecena in JEC COMPOSITES MAGAZINE, N° 124 (10/2018)
PermalinkPropriétés viscoélastiques de gels polymères formés sous cisaillement / A. Omari in LES CAHIERS DE RHEOLOGIE, Vol. XVII, N° 1 (10/2000)
PermalinkRecovery of chromium(III) from chrome tanning wastewater by precipitation and adsorption / Minghua Liu in JOURNAL OF THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS & CHEMISTS (JSLTC), Vol. 90, N° 5 (09-10/2006)
PermalinkSuper absorbent polymers - Part II / Shilpi Sanghi in PAINTINDIA, Vol. LIX, N° 3 (03/2009)
PermalinkSynthesis and characteristics of graft copolymerization of starch-G-PAM using a twin-roll mixer as reactor for cornstarch with different amylose/amylopectin ratios / D. Qiao in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING, Vol. XXIX, N° 2 (05/2014)
PermalinkThe separation of hydrolysate of enzyme-soluble pigskin by chromatography and sodium dodecyl sulphate-polyacrylamide gel electrophoresis / Dai Hong in JOURNAL OF THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS & CHEMISTS (JSLTC), Vol. 87, N° 3 (05-06/2003)
PermalinkUV irradiation grafting of acrylamide onto dopamine-modified 316L stainless steel / Nan Yao in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 15, N° 5 (09/2018)
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