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Alternative process for recovery of chrome(III)-effluents / Jaime Cot in JOURNAL OF THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS & CHEMISTS (JSLTC), Vol. 92, N° 4 (07-08/2008)
[article]
Titre : Alternative process for recovery of chrome(III)-effluents Type de document : texte imprimé Auteurs : Jaime Cot, Auteur ; Agusti Marsal, Auteur ; Albert M. Manich, Auteur ; Pedro J. Celma, Auteur ; F. Fernandez, Auteur ; J. Cot-Gores, Auteur Année de publication : 2008 Article en page(s) : p. 139-149 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Bisulfite de sodium
Eaux usées -- Epuration
Eaux usées -- Teneur en chrome
Fluidisation
Glucose
Gommes et résines
Oxydoréduction
Peroxyde d'hydrogèneLe peroxyde d'hydrogène (H2O2), communément appelé eau oxygénée ou encore perhydrol (appellation industrielle), est un composé chimique liquide et visqueux, aux puissantes propriétés oxydantes (il est aussi réducteur). C'est donc un agent blanchissant efficace qui sert de désinfectant et (à haute concentration) d'oxydant ou monergol dans les fusées spatiales.
Récupération (Déchets, etc.)Index. décimale : 675 Technologie du cuir et de la fourrure Résumé : This scheme aims to set up an alternative process to recover chrome(III) from tannery effluents. The use of the conventional technique of alkaline precipitation (magnesium oxide) of chromium(III) is well known from the literature and is in daily practice in tanneries worldwide. This technique may in fact represent the cheapest treatment nowadays; however, the latest economic studies have revealed the influence of parameters that could significantly alter investment costs and thus open a door to alternative processes. The main problems that the precipitation technique carries with it are :
- a) the presence of highly masked chrome(III) complexes, difficult to precipitate even in alkaline medium.
- b) the speed of precipitation and the density of the precipitate can be a major problem. Sometimes, the application of heat is required.
- c) filtration of the precipitate and subsequent drying to remove possibly 30% of the water content of the chromecake (various techniques are used).
- d) recovered chrome(III) obtained by re-dissolving the cake with sulphuric acid and final adjustment to 33°Sch basicity can occlude large amounts of highly masked chrome (III) complexes which, in turn, produce uneven dyed grain surfaces ; limiting dyeing to dark shades.
Furthermore, basic factors such as energy consumption, the lengthy nature of the overall process, the simple but numerous stages, and limited coverage of fashion colours indicate that an alternative process is possible.
This part of the work aims to recover the chromium1 of wastewater coming from the various chrome using processes and, at the same time, to get an effluent that can be used directly without complementary treatments. It is important to give a clearer and detailed idea of the developed process.Note de contenu : - INTRODUCTION : Resin selection - Wastewater oxidation process - Wastewater loading - Chromium reduction process
- EXPERIMENTAL PROCEDURE : Equipment and reagents used - Resin Amberlite IRA-96 - Sample preparation - Wastewater load and reduction - Fluidisation system - Fluidisation mechanism (see appendix for symbols) - Calculation off luidisation for the pilot plant - Reduction in a batch system
- Table 1 : Amberlite IRA-96 resin characteristics
- Table 2 : Optimal operation conditions
- Table 3 : Chromium recovered using acid hydrogen peroxide as reducer
- Table 4 : Chromium recovered using sodium bisulphite as reducer
- Table 5 : Chromium recovered using glucose as reducerEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1k7CnOQf4zEsbildKyaGXxsI_elC93m2i/view?usp=share [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=38963
in JOURNAL OF THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS & CHEMISTS (JSLTC) > Vol. 92, N° 4 (07-08/2008) . - p. 139-149[article]Exemplaires
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[article]
Titre : Bio building blocks : A method for the economic biological production of new industrial amines as crosslinkers Type de document : texte imprimé Auteurs : Philip Engel, Auteur Année de publication : 2015 Article en page(s) : p. 128-130 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Amines Une amine est un composé organique dérivé de l'ammoniac dont certains hydrogènes ont été remplacés par un groupement carboné. Si l'un des carbones liés à l'atome d'azote fait partie d'un groupement carbonyle, la molécule appartient à la famille des amides. Découvertes en 1849, par Wurtz les amines furent initialement appelées alcaloïdes artificiels.
On parle d'amine primaire, secondaire ou tertiaire selon que l'on a un, deux ou trois hydrogènes substitués.
Par exemple, la triméthylamine est une amine tertiaire, de formule N(CH3)3.
Typiquement, les amines sont obtenues par alkylation d'amines de rang inférieur. En alkylant l'ammoniac, on obtient des amines primaires, qui peuvent être alkylées en amines secondaires puis amines tertiaires. L'alkylation de ces dernières permet d'obtenir des sels d'ammonium quaternaire.
D'autre méthodes existent : 1. Les amines primaires peuvent être obtenues par réduction d'un groupement azoture, 2. Les amines peuvent aussi être obtenues par la réduction d'un amide, à l'aide d'un hydrure, 3. L'amination réductrice permet l'obtention d'amines substituées à partir de composés carbonylés (aldéhydes ou cétones), 4. Les amines primaires peuvent être obtenues par la réaction de Gabriel.
Biomatériaux
EnzymesUne enzyme est une protéine dotée de propriétés catalytiques. Pratiquement toutes les biomolécules capables de catalyser des réactions chimiques dans les cellules sont des enzymes ; certaines biomolécules catalytiques sont cependant constituées d'ARN et sont donc distinctes des enzymes : ce sont les ribozymes.
Une enzyme agit en abaissant l'énergie d'activation d'une réaction chimique, ce qui accroît la vitesse de réaction. L'enzyme n'est pas modifiée au cours de la réaction. Les molécules initiales sont les substrats de l'enzyme, et les molécules formées à partir de ces substrats sont les produits de la réaction. Presque tous les processus métaboliques de la cellule ont besoin d'enzymes pour se dérouler à une vitesse suffisante pour maintenir la vie. Les enzymes catalysent plus de 5 000 réactions chimiques différentes2. L'ensemble des enzymes d'une cellule détermine les voies métaboliques qui peuvent avoir lieu dans cette cellule. L'étude des enzymes est appelée enzymologie.
Les enzymes permettent à des réactions de se produire des millions de fois plus vite qu'en leur absence. Un exemple extrême est l'orotidine-5'-phosphate décarboxylase, qui catalyse en quelques millisecondes une réaction qui prendrait, en son absence, plusieurs millions d'années3,4. Comme tous les catalyseurs, les enzymes ne sont pas modifiées au cours des réactions qu'elles catalysent, et ne modifient pas l'équilibre chimique entre substrats et produits. Les enzymes diffèrent en revanche de la plupart des autres types de catalyseurs par leur très grande spécificité. Cette spécificité découle de leur structure tridimensionnelle. De plus, l'activité d'une enzyme est modulée par diverses autres molécules : un inhibiteur enzymatique est une molécule qui ralentit l'activité d'une enzyme, tandis qu'un activateur de cette enzyme l'accélère ; de nombreux médicaments et poisons sont des inhibiteurs enzymatiques. Par ailleurs, l'activité d'une enzyme décroît rapidement en dehors de sa température et de son pH optimums.
Glucose
IsosorbideL’isosorbide est un composé hétérocyclique obtenu à partir de la double réaction de déshydratation du sorbitol, lui-même issu de la réaction d’hydrogénation du glucose.
L’isosorbide est un diol issu des agro-ressources, non toxique, biodégradable et stable thermiquement.
L’isosorbide est un monomère qui peut être inséré dans des chaînes macromoléculaires de type polymères (polycarbonates, polyuréthanes, polyesters…). Il est également utilisé pour la synthèse de dérivés tels que les diesters, diéthers, dinitrates…
L’isosorbide est considéré comme synthon donnant accès à une nouvelle plateforme chimique d’intérêt puisqu’il est issu du végétal et permet d’obtenir de nombreux dérivés aux propriétés égales voire supérieures à leurs homologues de la pétrochimie.
Ressources renouvelables
RéticulantsIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : Industrial amines have a broad range of applications in the chemical industry, such as polyamides, surfactants and crosslinkers. For crosslinkers in coating applications, amines in epoxy resins play a major role. To overcome the limitations of petro-based crosslinkers, a new technology platform that allows the synthesis of amine building blocks based on renewable resources such as glucose and isosorbide has been developed. Note de contenu : - Biological production of industrial amines
- Developing enzyme cascades for conversion of alcohols to amines
- Production of amines using enzymes in living whole cell systemsEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1qnmotU3z-Z1NoKJWfb9jLl6SSeACev8r/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=23752
in EUROPEAN COATINGS JOURNAL (ECJ) > N° 4 (04/2015) . - p. 128-130[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 17141 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible
[article]
Titre : La chimie de l'amidon Type de document : texte imprimé Auteurs : Philippe J. Sicard, Auteur Année de publication : 2002 Article en page(s) : p. 23-26 Note générale : Bibliogr. Langues : Français (fre) Catégories : Amidons
Biodégradation
Chimie écologique
Glucose
hydrocolloïdes
Ressources renouvelablesIndex. décimale : 662.88 Biomasse Résumé : La chimie de l'amidon est un domaine d’activité fortement spécialisé qui commence par une chimie macromoléculaire complexe et aboutit à une chimie des sucres plus classique. A partir des amidons de céréale ou de tubercule, il est possible d'obtenir environ 600 produits différents, trouvant des applications dans 90 % d'industries existantes. La caractéristique principale des dérivés d'amidon demeure la biodégradabilité. En ligne : http://www.lactualitechimique.org/La-chimie-de-l-amidon Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=4914
in L'ACTUALITE CHIMIQUE > N° 11-12 (11-12/2002) . - p. 23-26[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 004136 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible L'électrochimie comme outil d'exploration du vivant / Stéphane Marinesco in L'ACTUALITE CHIMIQUE, N° 400-401 (10-11/2015)
[article]
Titre : L'électrochimie comme outil d'exploration du vivant Type de document : texte imprimé Auteurs : Stéphane Marinesco, Auteur ; Stéphane Arbault, Auteur Année de publication : 2015 Article en page(s) : p. 79-80 Note générale : Bibliogr. Langues : Français (fre) Catégories : Bioélectrochimie
Cellules
Cerveau
Glucose
Microélectrodes
Neurotransmetteurs
Peroxyde d'hydrogèneLe peroxyde d'hydrogène (H2O2), communément appelé eau oxygénée ou encore perhydrol (appellation industrielle), est un composé chimique liquide et visqueux, aux puissantes propriétés oxydantes (il est aussi réducteur). C'est donc un agent blanchissant efficace qui sert de désinfectant et (à haute concentration) d'oxydant ou monergol dans les fusées spatiales.Index. décimale : 541.37 Electrochimie et magnétochimie Résumé : Les cellules vivantes libèrent constamment des espèces chimiques pour communiquer et assurer des fonctions vitales. L’électrochimie permet d’explorer les mécanismes qui sous-tendent la libération de ces molécules par l’analyse de leurs flux grâce à des microélectrodes implantées au sein des tissus ou placées au contact de cellules isolées.
Ces techniques permettent aujourd’hui de suivre en continu la glycémie des patients diabétiques ou d’explorer des fonctions cérébrales complexes en corrélant la libération de neurotransmetteurs avec des comportements animaux. À une échelle encore plus réduite, l’électrochimie permet aussi de disséquer les mécanismes de libération de neurotransmetteurs ou d’espèces réactives diffusibles par des cellules en culture et peut aller jusqu’à l’étude d’organelles isolées comme les mitochondries.Note de contenu : - Monitorer la glycémie chez l'homme par des biocapteurs implantables Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=24775
in L'ACTUALITE CHIMIQUE > N° 400-401 (10-11/2015) . - p. 79-80[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 17554 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Hybrid coatings as transducers in optical biosensors / K. Rose in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 5, N° 4 (12/2008)
[article]
Titre : Hybrid coatings as transducers in optical biosensors Type de document : texte imprimé Auteurs : K. Rose, Auteur ; S. Dzyadevych, Auteur ; R. Fernà ndez-Lafuente, Auteur ; N. Jaffrezic, Auteur ; G. Kuncovà , Auteur ; V. Matejec, Auteur ; P. Scully, Auteur Année de publication : 2008 Article en page(s) : p. 491-496 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) Catégories : Biocapteurs
Capteurs chimiques
Capteurs optiques
Chimie -- Essais et réactifs
EnzymesUne enzyme est une protéine dotée de propriétés catalytiques. Pratiquement toutes les biomolécules capables de catalyser des réactions chimiques dans les cellules sont des enzymes ; certaines biomolécules catalytiques sont cependant constituées d'ARN et sont donc distinctes des enzymes : ce sont les ribozymes.
Une enzyme agit en abaissant l'énergie d'activation d'une réaction chimique, ce qui accroît la vitesse de réaction. L'enzyme n'est pas modifiée au cours de la réaction. Les molécules initiales sont les substrats de l'enzyme, et les molécules formées à partir de ces substrats sont les produits de la réaction. Presque tous les processus métaboliques de la cellule ont besoin d'enzymes pour se dérouler à une vitesse suffisante pour maintenir la vie. Les enzymes catalysent plus de 5 000 réactions chimiques différentes2. L'ensemble des enzymes d'une cellule détermine les voies métaboliques qui peuvent avoir lieu dans cette cellule. L'étude des enzymes est appelée enzymologie.
Les enzymes permettent à des réactions de se produire des millions de fois plus vite qu'en leur absence. Un exemple extrême est l'orotidine-5'-phosphate décarboxylase, qui catalyse en quelques millisecondes une réaction qui prendrait, en son absence, plusieurs millions d'années3,4. Comme tous les catalyseurs, les enzymes ne sont pas modifiées au cours des réactions qu'elles catalysent, et ne modifient pas l'équilibre chimique entre substrats et produits. Les enzymes diffèrent en revanche de la plupart des autres types de catalyseurs par leur très grande spécificité. Cette spécificité découle de leur structure tridimensionnelle. De plus, l'activité d'une enzyme est modulée par diverses autres molécules : un inhibiteur enzymatique est une molécule qui ralentit l'activité d'une enzyme, tandis qu'un activateur de cette enzyme l'accélère ; de nombreux médicaments et poisons sont des inhibiteurs enzymatiques. Par ailleurs, l'activité d'une enzyme décroît rapidement en dehors de sa température et de son pH optimums.
Fluorescence
Glucose
Matériaux hybrides
Oxygène
Revêtements:Peinture
RuthéniumIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : Sensitive coatings are described for a novel enzyme-based optical sensor for in-situ continuous monitoring of reactants, such as glucose, in biotechnological production processes. Glucose oxidase, incorporated into suitable coating materials that are applied on lenses or optical fibers, is used to catalyze oxidization of glucose to gluconic acid in the presence of oxygen. The presence and consumption of oxygen is determined by measuring the fluorescence signal of incorporated metal organic ruthenium complexes, which is quenched by oxygen. Inorganic–organic hybrid polymers, synthesized via sol-gel processing, were used as coating material. Due to the hybrid character of the coating, good adhesion is achieved on both glass and polymer surfaces. Good compatibility is also given with enzymes and ruthenium complexes. The sensitive optical coating was built up as double-layer and single-layer structures. The double layer comprised a primary coating containing the oxygen-sensitive ruthenium complex, and a secondary coating containing the enzyme. The single layer comprised a single coating containing both the ruthenium complex and the enzyme. DOI : 10.1007/s11998-008-9082-z En ligne : https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11998-008-9082-z.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3476
in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH > Vol. 5, N° 4 (12/2008) . - p. 491-496[article]Réservation
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Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 010911 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Indigo reduction by using microorganism: Comparison of reducing power between Dietzia sp. KDB1 and yeast (Saccharomyces cerevisiae) / Chanhee Jung in COLORATION TECHNOLOGY, Vol. 140, N° 2 (04/2024)
PermalinkNatural origin O/W emulsifier without soaping effect / Alicia Roso in PERSONAL CARE EUROPE, Vol. 5, N° 1 (02/2012)
PermalinkReplacement of traditional seawater-soluble pigments by starch and hydrolytic enzymes in polishing antifouling coatings / S. M. Olsen in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 7, N° 3 (05/2010)
PermalinkSugar-based ingredient for hair strengthening / Michael Franzke in PERSONAL CARE EUROPE, Vol. 11, N° 4 (09/2017)
PermalinkSustainability in process innovation : development of a green tanning process supported by LCA methodology / Monica Puccini in JOURNAL OF THE AMERICAN LEATHER CHEMISTS ASSOCIATION (JALCA), Vol. CIX, N° 4 (04/2014)
PermalinkUsing ecological reducing agents instead of sodium sulphide in dyeing with CI Sulphur Black 1 / Jiming Yao in COLORATION TECHNOLOGY, Vol. 131, N° 5 (10/2015)
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