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L'acide acrylique ou acide acroléïque ou acide prop-2-énoïque est un composé organique de formule brute C3H4O2 et de formule semi-développée CH2=CHCOOH. C'est un acide carboxylique et un alcène vinylique, et se présente comme un liquide incolore à l'odeur âcre.
L'acide acrylique et ses esters, les acrylates, sont utilisés dans la fabrication de matières plastiques, dans les peintures acryliques et dans divers autres polyacryliques qui ont de multiples usages. acrylique, Acide
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L'acide acrylique ou acide acroléïque ou acide prop-2-énoïque est un composé organique de formule brute C3H4O2 et de formule semi-développée CH2=CHCOOH. C'est un acide carboxylique et un alcène vinylique, et se présente comme un liquide incolore à l'odeur âcre.
L'acide acrylique et ses esters, les acrylates, sont utilisés dans la fabrication de matières plastiques, dans les peintures acryliques et dans divers autres polyacryliques qui ont de multiples usages. Voir aussi
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Acrylic monomers for radiation-cured adhesives and coatings / Daniel R. Bloch in ADHESIVES AGE, Vol. 37, N° 4 (04/1994)
[article]
Titre : Acrylic monomers for radiation-cured adhesives and coatings Type de document : texte imprimé Auteurs : Daniel R. Bloch, Auteur Année de publication : 1994 Article en page(s) : p. 30-34 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) Catégories : acrylique, Acide L'acide acrylique ou acide acroléïque ou acide prop-2-énoïque est un composé organique de formule brute C3H4O2 et de formule semi-développée CH2=CHCOOH. C'est un acide carboxylique et un alcène vinylique, et se présente comme un liquide incolore à l'odeur âcre.
L'acide acrylique et ses esters, les acrylates, sont utilisés dans la fabrication de matières plastiques, dans les peintures acryliques et dans divers autres polyacryliques qui ont de multiples usages.
Adhésifs -- Séchage sous rayonnement
Monomères
Réticulation (polymérisation)
Revêtements -- Séchage sous rayonnementIndex. décimale : 668.3 Adhésifs et produits semblables Résumé : The number of monomers commercially available for use in radiation-cured adhesives and coatings has greatly increased in recent years (1-4). As a result, selecting monomers that contribute the necessary properties to the resultant product has become increasingly challenging. Radiation curable monomers can be grouped into four classes: acrylic, epoxy, vinyl ether and other vinyl monomers, such as styrenics, vinyl pyrrolidone and vinyl esters (5). This article discusses general properties of the various acrylic monomers available for use in adhesives and coatings.
Adhesive applications can be categorized as pressure sensitive, laminating, structural and sealants (6). Coatings can be temporary or permanent, and applied to wood, paper, plastic, metal or glass. The range of polymer properties needed to meet the requirements of these applications requires the judicious selection of specific monomer combinations.Note de contenu : - Acrylic monomers
- Monofunctional monomers
- Polyfunctional monomers
- Hydrophilic and hydrophobic monomers
- Hard and soft monomers
- Residual reactive groups
- OligomersEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1rF9PitZd5Wmnt7O_moriZfNfDT24tyEl/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=20819
in ADHESIVES AGE > Vol. 37, N° 4 (04/1994) . - p. 30-34[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 001038 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Advances in sealing system technology meet automotive needs / Yalman Balta in ADHESIVES AGE, Vol. 37, N° 9 (08/1994)
[article]
Titre : Advances in sealing system technology meet automotive needs Type de document : texte imprimé Auteurs : Yalman Balta, Auteur Année de publication : 1994 Article en page(s) : p. 22-24 Langues : Américain (ame) Catégories : acrylique, Acide L'acide acrylique ou acide acroléïque ou acide prop-2-énoïque est un composé organique de formule brute C3H4O2 et de formule semi-développée CH2=CHCOOH. C'est un acide carboxylique et un alcène vinylique, et se présente comme un liquide incolore à l'odeur âcre.
L'acide acrylique et ses esters, les acrylates, sont utilisés dans la fabrication de matières plastiques, dans les peintures acryliques et dans divers autres polyacryliques qui ont de multiples usages.
Amortissement (mécanique)
Automobiles -- Carrosseries
Automobiles -- Matériaux
Chlorure de polyvinyle
Corrosion
Evaluation
Isolation acoustique
Joints d'étanchéité
Matériaux -- Allègement
Matériaux -- Propriétés mécaniques
Polyamidoamines
UrethanesIndex. décimale : 668.3 Adhésifs et produits semblables Résumé : Evolving automotive industry trends continue to affect materials suppliers, which are challenged to address OEM needs for reduced vehicle weight, improved noise, vibration and harshness(NVH)control, increased productivity at assembly and awareness of environmental concerns. Adhesive and sealant suppliers like Essex Specialty Products Inc., Auburn Hills Mich., are meeting these challenges with advances in technology to formulate novel materials. Note de contenu : - Table 1 : Properties of halogen-free body shop materials
- Table 2 : Properties of halogen-free paint materials
- Figure 1 : Corrosion rating
- Figure 2 : Relative panel deformation
- Figure 3 : Effect of adhesion technology on PVC-based paint shop materials
- Figure 4 : Effect of technology of tensile strenght for paint shop materials
- Figure 5 : Effect of technology on shear strength for paint shop materialsEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1D5oSQFBhAzBB8NbBNvsiIY4z__XO_j9P/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=20855
in ADHESIVES AGE > Vol. 37, N° 9 (08/1994) . - p. 22-24[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 001042 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Collagen hydrolysate : Soluble skin applied in post-tanning processes : Part 2 - Interaction with acyrlic retanning agents / Carlos S. Cantera in JOURNAL OF THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS & CHEMISTS (JSLTC), Vol. 86, N° 5 (09-10/2002)
[article]
Titre : Collagen hydrolysate : Soluble skin applied in post-tanning processes : Part 2 - Interaction with acyrlic retanning agents Type de document : texte imprimé Auteurs : Carlos S. Cantera, Auteur ; J. Martegani, Auteur ; G. Esterelles, Auteur ; Jorge A. Vergara, Auteur Année de publication : 2002 Article en page(s) : p. 195-202 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : acrylique, Acide L'acide acrylique ou acide acroléïque ou acide prop-2-énoïque est un composé organique de formule brute C3H4O2 et de formule semi-développée CH2=CHCOOH. C'est un acide carboxylique et un alcène vinylique, et se présente comme un liquide incolore à l'odeur âcre.
L'acide acrylique et ses esters, les acrylates, sont utilisés dans la fabrication de matières plastiques, dans les peintures acryliques et dans divers autres polyacryliques qui ont de multiples usages.
Agents de tannage
Copolymères
Cuir pleine fleur
Cuirs et peaux de bovins
Hydrolysat de collagène
Post-tannage
Tannage synthétiqueIndex. décimale : 675.2 Préparation du cuir naturel. Tannage Résumé : In the upgrading of tannery solid wastes, the commercial application of the by-products obtained is the key to attractive technological alternatives.
In the particular case of chrome shavings hydrolysed by an alkaline-enzyme process, the uses of collagen hydrolysate (CH) are the driving force for the start-up of a project when consideration is given to the amounts generated and to the diversity of applications, in addition to the fact that basic chrome salts -obtained from the dissolution of the chrome cake - may be used as trouble-free assistants to the fresh tanning agent.
The present paper, which follows the Part I of this study ; "Collagen Hydrolysate : ‘soluble skin’ applied in post-tanning processes I. Characterisation” (JSLTC, 2000, 84,29) shows the experimental results obtained from the manufacture of various types of bovine leathers carried out at the CITEC pilot plant and in tanneries using CH in the post-tanning processes. In addition, the interactions of CH with acrylic retanning agents, studied at laboratory scale, are included.
CH performs in a synergistic fashion with various retanning agents. In addition to its cosmetic-lubricating effect which enhances the leather grain properties and provides greater softness improving the resistance of the fibrous tissue, there is also a ‘restoring effect’ upon the grain surface of the semi-finished leather, masking preservation defects and damage marks on the skin. The interaction with dyes is evident from the intensified colours and improved homogeneity of the dyeing.
CITEC has developed, besides CH, a copolymer CH-acrylic acid : "acrylic-protein" retanning agent MCH-106, that shows good properties in the development of full grain leather and splits. The application of the CH and the acrylic-protein MCH-106 in processing full-grain leather generates leathers of similar or higher quality to the standard one.
The application of CH in leather manufacture is an attractive response to the question of how to use the by-products derived from the treatment of the chrome shavings.Note de contenu : - EXPERIMENTAL DEVELOPMENT : Experiments at CITEC
- ANALYSIS OF THE RESULTS : CH application trials at the tannery
- Table 1 : Reduction in formic acid consumption in the 'mixture solutions' With regard to the sum of the individual values (expressed in %)
- Table 2 : Reduction in the salt KCr (SO4)2.12H2O consumption in the ‘mixture solutions’ with regard to the sum of the individual values (expressed in %)
- Table 3 : Physical properties of the upper leather prepared with acrylic-protein retanning agent MCH106 and CHEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1ApP8ftPrxBi4iuQPgF3ZwC9qWN4r9ckE/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=39859
in JOURNAL OF THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS & CHEMISTS (JSLTC) > Vol. 86, N° 5 (09-10/2002) . - p. 195-202[article]Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité aucun exemplaire Copolymères à base de tannins et déchets lignocellulosiques avec des matériaux synthétiques en substitution des sels de chrome pour applications en substitution / Caroline Simon / 2002
Titre : Copolymères à base de tannins et déchets lignocellulosiques avec des matériaux synthétiques en substitution des sels de chrome pour applications en substitution Type de document : document électronique Auteurs : Caroline Simon, Auteur Année de publication : 2002 Importance : XIII-340 p. Présentation : ill. Note générale : Annexes - Bibliogr. Langues : Français (fre) Catégories : acrylique, Acide L'acide acrylique ou acide acroléïque ou acide prop-2-énoïque est un composé organique de formule brute C3H4O2 et de formule semi-développée CH2=CHCOOH. C'est un acide carboxylique et un alcène vinylique, et se présente comme un liquide incolore à l'odeur âcre.
L'acide acrylique et ses esters, les acrylates, sont utilisés dans la fabrication de matières plastiques, dans les peintures acryliques et dans divers autres polyacryliques qui ont de multiples usages.
Agents de tannage
Analyse spectrale
Analyse thermomécanique
Chrome -- Suppression ou remplacement
Colles
Colorimétrie
Copolymères
Cuir
Formaldéhyde
Gommes et résines
MélamineLa mélamine, de nom chimique 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine, est parfois dénommée cyanuramide ou cyanurotriamine. Sa formule brute est C3H6N6.
Les "résines mélamine-formaldéhyde" ou "mélamine-formol" (sigle MF) sont appelées "mélamine" dans le langage courant. Elles font partie de la famille des aminoplastes qui regroupe des résines thermodurcissables aminées, issues d'un comonomère tel l'urée ou la mélamine, parfois le thiocarbamide, le cyanamide hydrogène ou le dicyandiamide ; le second comonomère étant le formaldéhyde.
Rayonnement ultraviolet
Résonance paramagnétique électronique
Retannage
Tanins végétaux
Tannage
Température de retrait
Traction (mécanique)
UréeIndex. décimale : 675.2 Préparation du cuir naturel. Tannage Résumé :
L'objectif de ce travail est de formuler de nouveaux agents de tannage, respectueux de l'environnement, en substitution partielle et totale des sels de chrome pour le tannage du cuir par mise au point de copolymères de tannins et déchets lignocellulosiques associés à des matériaux synthétiques. L'utilisation de l'acide acrylique copolymérisé avec les matériaux naturels a conduit à des résultats relativement satisfaisants dans le cas du retannage de peaux déjà prétannées au chrome. Dans la deuxième partie du travail, des substitutions partielles et totales des sels de chrome par utilisation de tannins végétaux corréagis avec des résines MUF nouvelles se sont avérées très performantes. De nouveaux systèmes d'analyse des cuirs ont été développés et comparés aux systèmes d'analyses classiques de l'industrie du cuir : Résonance Paramagnétique Electronique et Analyse Thermomécanique. Les formulations les plus performantes ont été isolées et testées dans une tannerie industrielle.Note de contenu : I. INTRODUCTION GENERALE
II. - BIBLIOGRAPHIE : La matière première peau - Transformation de la peau en cuir - Le cuir fini - Quelques fabrications type - Résines Mélamine Urée Formaldéhyde (MUF) - Oxazolidine et glutaraldéhyde
III. MATERIELS ET METHODES : Description des matériaux utilisés - Procédure de tannage pour copolymères tannin - acide acrylique - Essais préliminaires de tannage pour les copolymères tannin/résine MUF - Essais de tannage systématiques - Procédure de tannage pour les copolymères oxazolidine-tannin végétal-résine MUF - Description des méthodes d'analyses physico-chimiques
- IV. RESULTATS ET DISCUSSION : Résultats obtenus pour caractérisation des matériaux naturels - Résultats obtenus pour caractérisation des matériaux synthétiques - Résultats obtenus pour caractérisation des cuirs expérimentaux - Détermination de la Demande Biologique en Oxygène des tannins (D.B.O.) et de la Demande Chimique en Oxygène (D.C.a.) dans le cas de copolymérisation tannin - résine MUF - Les cuirs "italiens", mélange de techno1ogies - Essais industriels de tannage de cuirPermalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=29509 Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité aucun exemplaire Documents numériques
Copolymères à base de tannins et déchets lignocellulosiques avec des matériaux synthétiques en substitution des sels de chrome pour applications en substitutionURL
[article]
Titre : Greener decorative paints : Design the phases carefully for better results than fossil-fuel based binders Type de document : texte imprimé Auteurs : Willem-Jan Soer, Auteur ; Maud Kastelijn, Auteur ; Tijs Nabuurs, Auteur Année de publication : 2021 Article en page(s) : p. 40-44 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : acrylique, Acide L'acide acrylique ou acide acroléïque ou acide prop-2-énoïque est un composé organique de formule brute C3H4O2 et de formule semi-développée CH2=CHCOOH. C'est un acide carboxylique et un alcène vinylique, et se présente comme un liquide incolore à l'odeur âcre.
L'acide acrylique et ses esters, les acrylates, sont utilisés dans la fabrication de matières plastiques, dans les peintures acryliques et dans divers autres polyacryliques qui ont de multiples usages.
Biomatériaux
Chimie écologique
Copolymères
Enrobage (technologie)
Formulation (Génie chimique)
Liants en phase aqueuse
Polymères en émulsion
Revêtements décoratifs:Peinture décorativeIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : A growing need for more sustainable coatings leads to the exploration and use of new bio-based raw materials. Biorenewable raw materials have been widely used in coatings for a very long time, for instance in natural oil-based or alkyd coatings. In these, fatty acids, such as those derived from linseed oil, are polymerised by reacting polyols with polyacids via polycondensation. In the past alkyd resins were solvent-based : in recent years water-borne alternatives have been developed.
Although the gloss and appearance of this type of resins is excellent, water-borne alkyd resins do come with some shortcomings, such as dark yellowing and a relatively slow drying process compared to, for instance, polyacrylate- or polyurethane-based coatings.Note de contenu : - Measuring biological origin
- Changing technologies
- Our system
- The problem
- The solution
- Table 1 : Bio-based monomers used in multiphase copolymer emulsions, where in all experiments bath phases contain 5 % of acrylic acid (AA)
- Table 2 & 3 : Coating properties of bio-based copolymer emulsions described in Table 3, in a clear formulation
- Table 4 : Coating properties oF bio-based copolymer emulsions containing 5 % acrylic acid in the high Tg phase and 1 % of acrylic acid [EM7) and 5 % of acrylic acid (EMLI) in the low Tg phaseEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1I9vQ0Wu07og1eQcNKsqD53-5ALs0Xj0s/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=35863
in EUROPEAN COATINGS JOURNAL (ECJ) > N° 4 (04/2021) . - p. 40-44[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 22750 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible High scrub and low-VOC emulsion / Touria Gharrafi in POLYMERS PAINT COLOUR JOURNAL - PPCJ, Vol. 201, N° 4561 (06/2011)
PermalinkHigh uptake chrome, 40 years on / Karl Flowers in INTERNATIONAL LEATHER MAKER (ILM), N° 66 (07-08/2024)
PermalinkHydrogels synthétiques et applications biomédicales / Pierre J. Lutz in ACTUALITES G.F.P., N° 97 (03/2004)
PermalinkHydrophobically modified polyacrylic acids for WB tackifying resin dispersion / Brian J. Vondruska in ADHESIVES AGE, Vol. 40, N° 5 (05/1997)
PermalinkImproving the colour fastness of dyed nylon-6 fabric by graft copolymerisation and curing of acrylic acid / Farzad Mohaddes in COLORATION TECHNOLOGY, Vol. 132, N° 3 (06/2016)
PermalinkMorphology control in water-based biorenewable binders for decorative paints / Tijs Nabuurs in SURFACE COATINGS INTERNATIONAL, Vol. 104.3 (05-06/2021)
PermalinkA multifunctional antifog, antifrost, and self-cleaning zwitterionic polymer coating based on poly(SBMA-co-AA) / Weirong Zou in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 17, N° 3 (05-06/2020)
PermalinkNew solvent-free polyurethane and urethane acrylic dispersions / Dirk Mestach in DOUBLE LIAISON, N° 557 (07/2007)
PermalinkPhotoassisted degradation of CI reactive red 195 using and Fe(III)-grafted polytetrafluoroethylene fibre complex as a novel heterogeneous Fenton catalyst over a wide pH range / Bing Li in COLORATION TECHNOLOGY, Vol. 129, N° 6 (12/2013)
PermalinkPreparation and application of an amphiphilic acrylic copolymer as a retanning agent / Jin Liqiang in JOURNAL OF THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS & CHEMISTS (JSLTC), Vol. 98, N° 5 (09-10/2014)
PermalinkPreparation and characterization of water-based polyurethane–acrylic hybrid nanocomposite emulsion based on a new silane-containing acrylic macromonomer / Hamid Javaheriannaghash in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 9, N° 3 (05/2012)
PermalinkRheological characterization of the thermal gelation of poly(n-isopropylacrylamide) and poly(n-isopropylacrylamide) co-acrylic acid / Filipe E. Antunes in APPLIED RHEOLOGY, Vol. 19, N° 4 (2009)
PermalinkSemi-synthetic PSA generated from acrylated biomass / Monique Roerdink Lander in ADHESIVES & SEALANTS INDUSTRY (ASI), Vol. 18, N° 11 (11/2011)
PermalinkShifting to acrylics / Simon Poulton in POLYMERS PAINT COLOUR JOURNAL - PPCJ, Vol. 192, N° 4457 (10/2002)
PermalinkSolvent-borne but water-soluble / Zbigniew Czech in EUROPEAN COATINGS JOURNAL (ECJ), N° 04/2008 (04/2008)
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