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Effect of ZnO on mechanical and electrical properties of peroxide cured EPDM / Jelena Radosavljevic in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING, Vol. XXXIII, N° 5 (11/2018)
[article]
Titre : Effect of ZnO on mechanical and electrical properties of peroxide cured EPDM Type de document : texte imprimé Auteurs : Jelena Radosavljevic, Auteur ; L. Nikolic, Auteur ; M. Nikolic ; S. Ilic-Stojanovic Année de publication : 2018 Article en page(s) : p. 695-705 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Analyse mécanique dynamique
Cables
Ethylène
Ethylène-propylène-diène monomère
Fourier, Spectroscopie infrarouge à transformée de
Matières plastiques -- Propriétés électriques
Matières plastiques -- Propriétés mécaniques
Oxyde de zinc
Réticulation (polymérisation)
RhéologieIndex. décimale : 668.4 Plastiques, vinyles Résumé : This paper presents reduction of ZnO in EPDM formulations and its influence on efficiency of cable isolation by measuring cure behavior, electrical and mechanical properties before and after ageing. These experiments were performed on EPDM formulations by changing three key variables in formulation (concentration of ZnO, type of peroxide and content of ethylene in EPDM). The rheological characterization showed that replacing ZnO in EPDM with proper ethylene content (75 %) with the lower content of ZnO (5 phr) in the recipes, resulted in lower cure time and higher scorch time and higher crosslinking density, which was further supported by Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR). Mechanical properties before aging (elongation at break, tensile strength, and hardness) are greater with smaller content of ZnO. The value of percentage change of the properties after aging at 135 °C for 7 days, indicates that recipe D (Perkadox 14/40 (Di (tert-butyl peroxy isopropyl) benzene (DTBPIB)) peroxide cured EPDM has the best performance at tensile strength, and elongation at break. What is more, recipe D, containing 5 phr of ZnO exhibits the desired electrical performance. The paper provides sufficient experimental background to indentify the key physical aspects associated with each of the instabilities that occur at higher amounts of ZnO in formulation, and this in turns provides insight into different occurrences of each instability and how they can be minimized by reduction of ZnO in EPDM mixture. Note de contenu : - MATERIALS AND METHODS : Materials - Properties of compounds - Cross linking characteristic measurement - Determination of mechanical properties - Dynamic mechanical analysis (DMA) - Determination of electrical properties - FTIR spectroscopy
- RESULTS AND DISCUSSION : FTIR method - Cure rheological characterization - Mechanical properties - Electrical propertiesDOI : 10.3139/217.3560 En ligne : https://www.degruyter.com/document/doi/10.3139/217.3560/pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=31409
in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING > Vol. XXXIII, N° 5 (11/2018) . - p. 695-705[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 20352 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Forming organogels with PE and ethylene copolymers / Mickey McDonnell in PERSONAL CARE EUROPE, Vol. 1, N° 1 (09/2008)
[article]
Titre : Forming organogels with PE and ethylene copolymers Type de document : texte imprimé Auteurs : Mickey McDonnell, Auteur Année de publication : 2008 Article en page(s) : p. 45-48 Langues : Anglais (eng) Catégories : Copolymères
Ethylène
Formulation (Génie chimique)
Gels -- Emploi en cosmétologie
Ingrédients cosmétiques
Polyéthylène
Réticulation (polymérisation)Index. décimale : 668.5 Parfums et cosmétiques Résumé : We have seen that a gel consists of a network that supports a fluid. When that fluid is an organic liquid, polyethylene and its copolymers produce good gel networks. These polymers can form network crosslinks by both crystallisation and entanglement. To make a gel, heat the polymer and the organic liquid to about 5°C above the cloud point and cool while gently stirring until the increasing viscosity makes it difficult to continue. For a stronger gel, use more polymer. You must control the gelation conditions carefully to achieve reproducible results. Gels of polar organic liquids are more robust when made with ethylene/VA or ethylene/acrylic acid copolymers. With this information, you are ready to make good gels. Note de contenu : - Making a gel with crystalline crosslinks
- Adding entanglement crosslinks
- Selecting the right polymer for a gelEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1kOZXphzbeZ9DYInLcXqmjlmkDpzNVb1T/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=22091
in PERSONAL CARE EUROPE > Vol. 1, N° 1 (09/2008) . - p. 45-48[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 16530 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Hydrophobic properties of cardboard coated with polylactic acid and ethylene scavengers / Amaury Taboada-RodrÃguez in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 10, N° 5 (09/2013)
[article]
Titre : Hydrophobic properties of cardboard coated with polylactic acid and ethylene scavengers Type de document : texte imprimé Auteurs : Amaury Taboada-RodrÃguez, Auteur ; Isabel garcÃa-GarcÃa, Auteur ; Rita Cava-Roda, Auteur ; Antonio López-Gómez, Auteur ; Fulgencio MarÃn-Iniesta, Auteur Année de publication : 2013 Article en page(s) : p. 749-755 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) Catégories : Aliments -- Emballages
Cartonnages
Ethylène
Hydrophobie
Industries agro-alimentaires -- Emballages
Matériaux -- Propriétés barrières
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.
Résistance à l'humiditéIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : The corrugated cardboard used in food packaging readily absorbs moisture from the environment, especially when stored under high humidity conditions. In this research, the water barrier of cardboard was modified by changing the wettability of the cardboard surface, applying hydrophobic coatings of polylactic acid (PLA), alone or in combination with other substances that absorb gases (ethylene scavengers) such as clinoptilolite (C), sepiolite (S), and sepiolite permanganate (SP). The water barrier properties tested as water vapor permeability (WVP), water absorptiveness (WA), and water drop contact angle (CA) showed that the water resistance of the resulting cardboard was improved by the coating. The best results of these properties were obtained by using a coating of PLA 2% alone. In addition, PLA 2% with C 1.5% also showed good results, but the WA results were higher. The use of PLA coating produces a greater uniformity and smoothness of the coated cardboard surface due to the best filling of the pores or spaces between cellulose fibers. Our findings and the environmentally friendly nature of PLA strengthen the advantages of using these kinds of coatings on cardboard trays for the packaging, storage, and transport of foods such as fresh fruit and vegetables. Note de contenu : - MATERIALS AND METHODS : Materials - PLA coatings with C, S, or SP - Scanning electron microscopy (SEM) images and stereo-microscope micrographs - Water vapor permeability - Water absorptivity - Contact angle - Statistical analysis
- RESULTS AND DISCUSSION : Coated cardboard - Water vapor permeability (WVP) - Water absorptivity (WA) - Contact angle (CA)DOI : 10.1007/s11998-013-9493-3 En ligne : https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11998-013-9493-3.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=19809
in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH > Vol. 10, N° 5 (09/2013) . - p. 749-755[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 15618 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible 15679 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Obtenir du plastique sans pétrole / Cécile Michaud in LA RECHERCHE, N° 425 (12/08)
[article]
Titre : Obtenir du plastique sans pétrole Type de document : texte imprimé Auteurs : Cécile Michaud, Intervieweur Année de publication : 2008 Article en page(s) : p. 24 Langues : Français (fre) Catégories : Ethylène
Méthanol
Polymérisation
PropèneIndex. décimale : 668.9 Polymères Résumé : L'usine pilote de fabrication de plastique à partir de méthanol de Total illustre la volonté de diversifier les matières premières. Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=2857
in LA RECHERCHE > N° 425 (12/08) . - p. 24[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 010893 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Polymeric supports for controlled release of ethylene for food industry / L. C. Capozzi in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING, Vol. XXXI, N° 5 (11/2016)
[article]
Titre : Polymeric supports for controlled release of ethylene for food industry Type de document : texte imprimé Auteurs : L. C. Capozzi, Auteur ; M. Bazzano, Auteur ; M. C. Cavallero, Auteur ; C. Barolo, Auteur ; R. Buscaino, Auteur ; A. Ferri, Auteur ; M. Sangermano, Auteur ; D. Vallauri, Auteur ; R. Pisano, Auteur Année de publication : 2016 Article en page(s) : p. 570-576 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Aliments -- Conservation
CyclodextrineUne cyclodextrine (dite parfois cycloamylose) est une molécule-cage ou cage moléculaire d’origine naturelle qui permet d’encapsuler diverses molécules. Les cyclodextrines se rencontrent aujourd'hui dans un grand nombre de produits agroalimentaires et pharmaceutiques et sont donc l’objet de nombreuses recherches scientifiques.
Une cyclodextrine est un oligomère (oligosaccharide) cyclique composé de n chaînons glucopyranose C6H10O5 liés en α-(1,4), d’où la formule brute (C6H10O5)n. Pour les cyclodextrines typiques les valeurs de n sont égales à 6, 7 ou 8. Mais d'autres cyclodextrines ont des valeurs de n plus élevées, de l'ordre de 10 à 30 ou même plus. Les plus grandes de ces molécules sont dites "cyclodextrines géantes", et perdent les propriétés de molécules-cages. Comme c'est le cas en langue anglaise3 il semble raisonnable de réserver le terme de cycloamyloses à ces cyclodextrines qui tendent à se rapprocher de l'amylose. Cet oligomère en chaîne ouverte possède un grand nombre n de chaînons C6H10O5. On note l'analogie de structure entre : d'une part les trois cyclodextrines typiques et l'amylose, et d'autre part les trois cycloalcanes (CH2)n avec n = 6, 7 ou 8 et le polyéthylène (CH2)n avec n très grand.
Trois familles sont principalement utilisées ou étudiées les α-, β- et γ-cyclodextrines formées respectivement de 6, 7 et 8 chaînons C6H10O.
Propriétés remarquables : Les cyclodextrines possèdent une structure en tronc de cône, délimitant une cavité en leur centre. Cette cavité présente un environnement carboné apolaire et plutôt hydrophobe (squelette carboné et oxygène en liaison éther), capable d'accueillir des molécules peu hydrosolubles, tandis que l'extérieur du tore présente de nombreux groupements hydroxyles, conduisant à une bonne solubilité (mais fortement variable selon les dérivés) des cyclodextrines en milieu aqueux. On remarquera que la β-CD naturelle est près de dix fois moins soluble que les α-CD et γ-CD naturelles: en effet, toutes les cyclodextrines présentent une ceinture de liaisons hydrogène à l'extérieur du tore. Il se trouve que cette "ceinture" est bien plus rigide chez la β-CD, ce qui explique la difficulté de cette molécule à former des liaisons hydrogène avec l'eau et donc sa plus faible solubilité en milieu aqueux. Grâce à cette cavité apolaire, les cyclodextrines sont capables de former des complexes d'inclusion en milieu aqueux avec une grande variété de molécules-invitées hydrophobes. Une ou plusieurs molécules peuvent être encapsulées dans une, deux ou trois cyclodextrines.
La formation de complexe suppose une bonne adéquation entre la taille de la molécule invitée et celle de la cyclodextrine (l'hôte). « Il se produit de manière non-covalente à l’intérieur de la cavité grâce, soit à des liaisons hydrogène, soit des interactions électroniques de Van der Waals »7. L'intérieur de la cavité apporte un micro-environnement lipophile dans lequel peuvent se placer des molécules non polaires. La principale force provoquant la formation de ces complexes est la stabilisation énergétique du système par le remplacement dans la cavité des molécules d'eau à haute enthalpie par des molécules hydrophobes qui créent des associations apolaires-apolaires. Ces molécules invitées sont en équilibre dynamique entre leur état libre et complexé. La résultante de cette complexation est la solubilisation de molécules hydrophobes très insolubles dans la phase aqueuse. Ainsi les cyclodextrines sont capables de complexer en milieu aqueux et ainsi de solubiliser les composés hydrophobes (la polarité de la cavité est comparable à celle d'une solution aqueuse d'éthanol). Les cyclodextrines sont de plus capables de créer des complexes de stœchiométries différentes selon le type de molécule invitée: plusieurs CD peuvent complexer la même molécule ou plusieurs molécules peuvent être complexées par la même CD. Il est d'usage de noter (i:j) la stœchiométrie du complexe, où j indique le nombre de CD impliquées et i le nombre de molécules complexées. Remarquez que les variations autour de ces stœchiométries sont très vastes, les complexes les plus courants étant les (1:1), (2:1) et (1:2), mais des complexes (3:4) ou encore (5:4) existent!
Cas particulier des dimères de cyclodextrines
Il a été publié récemment que certains dimères de cyclodextrines peuvent subir une étrange déformation dans l'eau. En effet, l'unité glucopyranose porteuse du groupement "linker" peut pivoter sur 360° permettant ainsi la formation d'un complexe d'inclusion entre la cyclodextrine et le groupement hydrophobe.
Les cyclodextrines sont utilisés dans de nombreux secteurs comme la médecine, la pharmacologie, l'agroalimentaire, la chimie analytique, la dépollution des sols, la métallurgie, la désodorisation, la cosmétique, le textile ainsi que comme catalyseur.
Diffusion (physique)
Emballages en matières plastiques
Encapsulation
Ethylène
Films plastiques
Polyéthylene glycol diacrylate
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 : In modern fruit supply chain a common method to trigger ripening is to keep fruits inside special chambers and initiate the ripening process through administration of ethylene. Ethylene is usually administered through cylinders with inadequate control of its final concentration in the chamber. The aim of this study is the development of intelligent polymeric supports able to accurately regulate ethylene concentration in the atmosphere where fruits are preserved. Two different technologies were proposed: a polymeric (PEGDA) film and a polymeric (PLA) bag filled with inclusion complex of ethylene/?-cyclodextrin. The complex was prepared by molecular encapsulation which allows the entrapment of ethylene into the cavity of ?-cyclodextrin. After encapsulation, ethylene can be gradually released from the inclusion complex and its release rate can be regulated by temperature and humidity. Intelligent polymeric film was prepared by dispersing inclusion complex into a thin polymeric film produced by UV-curing. Intelligent polymeric bag was made by inserting inclusion complex into heat sealed bag. The kinetics of ethylene release was studied for both systems, showing that it can effectively possible to control the release of ethylene within confined volume. Furthermore, modelling and simulations of ethylene release in a food container were made, demonstrating that it is possible to modulate release rate and, thus, control ripening. Note de contenu : - EXPERIMENTAL SECTION : Materials and methods - Production of ethylene/?-CD inclusion complex - Production of support embedded with inclusion complex - Ethylene release tests - Ethylene release modelling
- RESULTS AND DISCUSSION : Inclusion complex of A-cyclodexrin with ethylene - Choice of polymeric materials -Ethylene release kinetics - Modelling and simulation of ethylene release in a food containerDOI : 10.3139/217.3233 En ligne : https://drive.google.com/file/d/15viPoYv8W_dUnZqcvypIZWdEm4DsJck9/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=27382
in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING > Vol. XXXI, N° 5 (11/2016) . - p. 570-576[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 18491 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Thermoplastic blends of PP and waste rubber powder : Effects of compatibilizer on tensile properties, thermal behavior and decomposition kinetics / J.-N. Yan in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING, Vol. XXXIII, N° 4 (08/2018)
PermalinkZein-natamycin functional films with ethylene adsorption and fungi stasis for active food packaging applications / Xin Fan in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 21, N° 4 (07/2024)
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