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Effects of acrylic syntans on thermo-mechanical and swelling behaviour of chrome-tanned bovine leather - A comparative assessment / Pankaj Kumar Tyagi in JOURNAL OF THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS & CHEMISTS (JSLTC), Vol. 102, N° 2 (03-04/2018)
[article]
Titre : Effects of acrylic syntans on thermo-mechanical and swelling behaviour of chrome-tanned bovine leather - A comparative assessment Type de document : texte imprimé Auteurs : Pankaj Kumar Tyagi, Auteur ; Pijush Kanti Chatopadhyay, Auteur ; Goutam Mukherjee, Auteur Année de publication : 2018 Article en page(s) : p. 88-98 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Caractérisation
Cuirs et peaux -- Propriétés thermomécaniques
Cuirs et peaux de bovins
Etudes comparatives
Gonflement (physique)
Poids moléculaires
Polyacrylates
solvants
Syntans
ViscositéIndex. décimale : 675.2 Préparation du cuir naturel. Tannage Résumé : Four different samples of cow softy leather (designated CSAS0, CSAS1, CSAS2, and CSAS3) were prepared from a chrome-tanned cow wet-blue of Indien origin. CSAS0 was the control sample wherein no polyacrylate based syntan was added. OSAS1, CSAS2, and CSAS3 contain different polyacrylate based syntans (3% w/w), differing in molecular weight, in addition to the other common auxiliaries used in ail of the four samples. Other unit operations (physical and chemical) for manufacturing leather were the same in ail the samples. Thermal, mechanical, and solvent swelling behaviour of these four semples were studied and we attempted to correlate them with the cross-linking densities of the samples. The swelling behaviour was studied in five different solvents (e.g. water, toluene, xylene, methyl ethyl ketone (MEK), and acetone), assuming definite solvent-bovine collagen interaction parameters and respective cross link densities were evaluated by the Flory-Rehner equation. While studying the mechanical behaviour, some distinguished theoretical models (e.g. Mooney-Rivlin, Flory, and Martin, Roth & Stiehler (MRS)) were tried to fit with the experimental results obtained during stress-stain analyses. In this process a few constants for cow Cr-tanned leather were derived as values of constant A in MRS equation remained in the range of 0.9-1.0, and value of constant B in Flory's equation remained in the range of 0.001-0.005, which had not been reported in the literature. The experimental results showed that the polyacrylate based syntan, bearing a higher level of free acrylic acid groups or a fewer proportion of esterified acrylic acid groups, formed better cross links with chrome-tanned bovine leather in comparison to other polyacrylate based syntans containing higher proportions of esterified acrylic acid groups. Moreover, high molecular weight polyacrylate based syntans provided better thermal and solvent resistance in comparison to low molecular weight polyacrylate based syntans. Note de contenu : - EXPERIMENTAL PROCEDURES : Materials - Preparation of samples - Characterization
- RESULTS AND DISCUSSION : Intrinsic viscosity and molecular weight of polyacrylate syntans - Acid value and sap value of polyacrylate syntans - Mechanical properties - TGA - Swelling - Boiling testEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1psllywRvovg1tNTD-1OHGP15SWqc6PM1/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=30561
in JOURNAL OF THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS & CHEMISTS (JSLTC) > Vol. 102, N° 2 (03-04/2018) . - p. 88-98[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 19867 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Glutaraldehyde retannage - a review and assessment of the properties / Pankaj Kumar Tyagi in JOURNAL OF THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS & CHEMISTS (JSLTC), Vol. 98, N° 3 (05-06/2014)
[article]
Titre : Glutaraldehyde retannage - a review and assessment of the properties Type de document : texte imprimé Auteurs : Pankaj Kumar Tyagi, Auteur ; Pijush Kanti Chatopadhyay, Auteur ; Goutam Mukherjee, Auteur Année de publication : 2014 Article en page(s) : p. 99-107 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Agents d'expansion (chimie)
Caractérisation
Contraintes (mécanique)
Cuirs et peaux -- Propriétés mécaniques
Déformations (mécanique)
DiméthylbenzèneLe xylène ou diméthylbenzène est un groupe d'hydrocarbures aromatiques dérivés méthylés du benzène. Il est représenté par trois isomères structuraux : 1,2-diméthylbenzène, 1,3-diméthylbenzène et 1,4-diméthylbenzène (appelés respectivement ortho-diméthylbenzène, méta-diméthylbenzène et para-diméthylbenzène). Le xylène technique est un mélange des trois isomères, de composition voisine de méta- (60 %), ortho- (10-25 %) et para- (10-25 %). Tout comme pour le benzène, la structure du xylène est plane. C'est un composé aromatique, et les électrons formant les liaisons π du cycle sont délocalisés, ce qui entraîne une stabilité importante de la structure.
PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES : Le xylène est un liquide incolore, d'odeur agréable et très inflammable. Il est naturellement présent dans le pétrole et le goudron de houille, et se forme durant les feux de forêts. Les propriétés chimiques diffèrent peu d'un isomère à l'autre. La température de fusion est comprise entre -47,87 °C (m-Xylène) et 13,26 °C (p-Xylène). La température d'ébullition est voisine de 140 °C pour tous les isomères. La densité est de 0,87 (le composé est plus léger que l'eau). L'odeur du xylène devient détectable pour des concentrations de l'ordre de 0,08 à 3,7 ppm, et le goût est apparent dans l'eau pour des concentrations de l'ordre de 0,53 à 1,8 ppm.
PRODUCTION ET UTILISATION : Le xylène est produit à partir du pétrole dans l'industrie pétrochimique. En termes de volume, c'est l'un des 30 composés chimiques les plus produits aux USA (environ 450 000 tonnes par an). Il est utilisé comme solvant, notamment en tant que céruménolytique. Il est aussi utilisé par les industries de l'impression, du caoutchouc et du cuir. Il est employé comme réactif de départ pour la production d'acide téréphtalique, utilisé comme monomère pour la production de polymères de type téréphtalate. Le xylène est également utilisé pour le nettoyage, comme pesticide, utilisé aussi en parasitologie dans la méthode de KOHN pour vérifier la bonne déshydratation de frottis de selle, comme diluant pour la peinture ainsi que dans la peinture et les vernis. Il est présent en faibles quantités dans les carburants pour l'aviation ainsi que dans l'essence (voir l'article « Pouvoir calorifique »). En présence de réactifs oxydants, comme le permanganate de potassium KMnO4, le groupement méthyle peut être oxydé jusqu'à former un acide carboxylique. Lorsque les deux groupements méthyle sont oxydés, le o-xylène forme l'acide phtalique et le p-xylène l'acide téréphtalique.
Eau
Essais dynamiques
Evaluation visuelle
Glutaraldéhyde
Hydrodynamique
Résistance chimique
Résistance thermique
solvants
Thermogravimétrie
ToluèneLe toluène, également appelé méthylbenzène ou phénylméthane est un hydrocarbure aromatique sous la forme d'un liquide transparent, très répandu et utilisé comme produit de départ industriel ou comme solvant. Il dissout un grand nombre d'huiles, graisses, résines (naturelles ou de synthèse). Il a une odeur caractéristique (type dissolvant pour peinture) rappelant celle, douceâtre, du benzène apparenté.
Wet-blue (tannage)Peau tannée au chrome (le chrome donne une couleur bleue)Index. décimale : 675.2 Préparation du cuir naturel. Tannage Résumé : Two different samples of cow softy leather (identified as CSG0 and CSG3) were prepared from a cow wet-blue of Indian origin. CSG0 was the control sample and CSG3 had 3% glutaraldehyde added to the process. Other unit operations (physical and chemical) were the same in both samples. Thermal, mechanical and hydrodynamic swelling behaviour of these samples was studied in order to correlate it with the cross-linking densities of the samples.
The hydrodynamic swelling behavior was studied in three different solvents (viz. water, toluene and xylene), assuming definite solvent-bovine collagen interaction parameters, cross-link densities were evaluated by applying the Flory-Rehner equation.
Regarding the mechanical behaviour, some distinguished theoretical models (e.g. Mooney-Rivlin, Flory, and Martin, Roth & Stiehler (MRS)) were tried for fit with the results obtained in stress-strain analyses. A few constants for Cr-tanned cow leather were derived, the value of constant A in MRS equation remained in the range of 0.9-1.0 and constant B in Flory's equation remained in the range of 0.001-0.005, not reported previously in the literature. It was found that glutaraldehyde raised cross¬linking density of chrome-tanned leather from 2.59 x 10-3 mol.m-3 to 3.27 x 10-3 mol.m-3, which is reflected in CSG3 greater thermal resistance, but the physical degree of cross links, calculated from Flory-Rehner equation, decreases which is reflected in CSG3 poor solvent resistance in comparison to CSGo.Note de contenu : - EXPERIMENTAL PROCEDURES : Materials - Preparation of samples - Characterization
- RESULTS AND DISCUSSION : Mechanical properties - TGA - Swelling - Boiling testEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1AxVrS28-0UuxjLxrl8pUUVs8L5XAxS-l/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=21529
in JOURNAL OF THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS & CHEMISTS (JSLTC) > Vol. 98, N° 3 (05-06/2014) . - p. 99-107[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 16323 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Resource utilisation of solid leather waste : Part 2. A review / Shyamoli Shaw in JOURNAL OF THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS & CHEMISTS (JSLTC), Vol. 106, N° 4 (07-08/2022)
[article]
Titre : Resource utilisation of solid leather waste : Part 2. A review Type de document : texte imprimé Auteurs : Shyamoli Shaw, Auteur ; Pijush Kanti Chattopadhyay, Auteur ; Nayan Ranjan Singha, Auteur ; Goutam Mukherjee, Auteur Année de publication : 2022 Article en page(s) : p. 182-190 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Absorbants et adsorbants
Boues d'épuration -- Recyclage
Composites
Compostage
Construction -- Matériaux
Cuirs et peaux -- Déchets -- Recyclage
Déchets -- Valorisation
Huiles et graissesIndex. décimale : 675 Technologie du cuir et de la fourrure Résumé : As mentioned in the first part, solid leather wastes generated during beamhouse and pretanning stages can be re-utilised in a various ways to prepare some useful materials by adopting a waste-to-wealth approach. The present section deals in possible utilisation of wastes generated during tanning, post-tanning, and finishing stages to produce different value-added materials. Note de contenu : APPLICATIONS INVOLVING CHROMIUM CONTAINING SOLID WASTE : Composites - Indirect resource utilisation
- UTILISATION OF TANNERY SLUDGE : Biocomposting - Anaerobic - Building materials - Preparation of oils and adsorbents
- UTILISATION OF SEMI-FINISHED AND FINISHED LEATHER WASTE : Leather composites - AbsorbentsEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1G4QNxS1UKb9QyuJX2LJIG648DU0H9RvF/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=37883
in JOURNAL OF THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS & CHEMISTS (JSLTC) > Vol. 106, N° 4 (07-08/2022) . - p. 182-190[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 23539 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Resource utilisation of solid leather waste - Part I / Shyamoli Shaw in JOURNAL OF THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS & CHEMISTS (JSLTC), Vol. 106, N° 3 (05-06/2022)
[article]
Titre : Resource utilisation of solid leather waste - Part I Type de document : texte imprimé Auteurs : Shyamoli Shaw, Auteur ; Pijush Kanti Chattopadhyay, Auteur ; Nayan Ranjan Singha, Auteur ; Goutam Mukherjee, Auteur Année de publication : 2022 Article en page(s) : p. 137-144 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Collagène
Cuirs et peaux -- Déchets -- Recyclage
Extraction (chimie)
GélatineLa gélatine est une substance solide translucide, transparente ou légèrement jaune, presque sans goût et sans odeur, obtenue par l'ébullition prolongée de tissus conjonctifs (peaux) ou d'os d'animaux (principalement porc, bœuf, poisson). Elle possède de nombreuses applications dans le domaine culinaire, la médecine, les industries agroalimentaire et pharmaceutique.
En matière d’étiquetage, la gélatine est considérée par la norme européenne3 comme un ingrédient et non pas comme un additif, c'est pourquoi elle n'a pas de numéro E. Hors Union européenne, elle est considérée par certains pays comme un additif gélifiant et on peut la trouver avec la dénomination E441.
La gélatine est un mélange de protéines obtenu par hydrolyse partielle du collagène extrait de la peau comme la peau de porc (cochon), des os, des cartilages, etc. Les liaisons moléculaires entre les fibres de collagène sont alors brisées. Mélangée à de l'eau, la gélatine forme un gel colloïdal semi-solide thermo-réversible (il fond lorsqu'il est chauffé et recouvre son aspect gélatineux lorsqu'il est refroidi). Sous forme déshydratée, par contre, la gélatine n'a pas de point de fusion et devient friable ou brûle quand elle est chauffée à trop haute températureLa rhéologie de la gélatine se caractérise par un comportement viscoélastique, et des contraintes trop élevées ou appliquées trop rapidement peuvent entraîner une rupture fragile (fracturation) ou ductile6. Le caractère plutôt élastique/fragile ou plutôt visqueux/ductile dépend de la concentration en gélatine de la solution aqueuse et de la température, ainsi que de la durée de la mise sous contrainteLes acides aminés constituant la gélatine sont : la glycine (21 %), la proline (12 %), l'hydroxyproline (12 %), l'acide glutamique (10 %), l'alanine (9 %), l'arginine (8 %), l'acide aspartique (6 %), la lysine (4 %), la sérine (4 %), la leucine (3 %), la valine, la phénylalanine et la thréonine (2 %), l'isoleucine et l'hydroxylysine (1 %), la méthionine et l'histidine (< 1 %) et la tyrosine (< 0,5 %). Ces valeurs sont variables (surtout pour les constituants minoritaires) et dépendent de la source de matériaux bruts et de la technique de préparation. La gélatine est constituée à environ 98-99 % (en poids sec) de protéines et contient 18 acides aminés dont huit des neuf acides aminés essentiels à l'Homme. Elle n'a qu'une relative valeur nutritionnelle du fait de l'absence de tryptophane et de son déficit en isoleucine, thréonine et méthionine; elle possède également un taux inhabituellement élevé d'acides aminés non essentiels, la glycine et la proline (qui sont produits par le corps humain). (Wikipedia)
Huiles et graisses
kératinesLa kératine est une protéine, synthétisée et utilisée par de nombreux êtres vivants comme élément de structure, et également l'exemple-type de protéine fibreuse.
La kératine est insoluble, et peut être retrouvée sur l'épiderme de certains animaux, notamment les mammifères, ce qui leur garantit une peau imperméable. Parfois, lors d'une friction trop importante, la kératine se développe à la surface de la peau formant une callosité. Les cellules qui produisent la kératine meurent et sont remplacées continuellement. Les morceaux de kératine qui restent emprisonnés dans les cheveux sont couramment appelés des pellicules.
La molécule de kératine est hélicoïdale et fibreuse, elle s'enroule autour d'autres molécules de kératine pour former des filaments intermédiaires. Ces protéines contiennent un haut taux d'acides aminés à base de soufre, principalement la cystéine, qui forment un pont disulfure entre les molécules, conférant sa rigidité à l'ensemble. La chevelure humaine est constituée à 14 % de cystéine.
Il y a deux principales formes de kératines : l'alpha-kératine, ou α-keratin, présente chez les mammifères notamment, dont l'humain, et la bêta-kératine, ou β-keratin, que l'on retrouve chez les reptiles et les oiseaux. Ces deux types de kératines ne présentent clairement pas d'homologie de séquence.
Chez l'être humain, la kératine est fabriquée par les kératinocytes, cellules se trouvant dans la couche profonde de l'épiderme. Les kératinocytes absorbent la mélanine (pigment fabriqué par les mélanocytes), se colorent et ainsi cette pigmentation de l'épiderme permet de protéger les kératinocytes des rayons ultraviolets du Soleil. (Wikipedia)Index. décimale : 675 Technologie du cuir et de la fourrure Résumé : The leather making process is aimed towards the conversion of raw hides into leather. This process generates much solid waste containing both hazardous and high value components. Therefore, the primary research hotspots are the elimination of the potential pollution and utilisation of the resource of leather solid waste. Herein, we comprehensively review recent advances in resource utilisation of leather solid waste from chrome tanning including the utilisation of tannery hair, untanned solid waste, chrome-containing leather waste, tannery sludge and finished leather waste, emphasising both general and nover utilisation approaches. Finally, the remaining challenges and perspectives were summarised, in order to accelerate the development of leather solid waste utilisation. Note de contenu : - UTILISATION OF TANNERY HAIR WASTE : Extraction of keratin - Application of keratin
- RESOURCE UTILISATION OF UNTANNED SOLID WASTE : Preparation of collagen/gelatin - Application of collagen/gelatin - Utilisation of grease waste residue
- Table 1 : The advantages, disadvantages and applications of the extraction methods for keratinEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1rme59aKgKIPaOPcXHxFqDGBAkrcMQy-6/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=37758
in JOURNAL OF THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS & CHEMISTS (JSLTC) > Vol. 106, N° 3 (05-06/2022) . - p. 137-144[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 23467 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible