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Applications industrielles des plastiques dans la mécanique / Jean Weiss / Senlis : CETIM (1997)
Titre : Applications industrielles des plastiques dans la mécanique : La Matière de l'innovation Type de document : texte imprimé Auteurs : Jean Weiss, Auteur ; Didier Poussin, Auteur Editeur : Senlis : CETIM Année de publication : 1997 Collection : Mécanique et matériaux Importance : VII-158 p. Présentation : ill. Format : 30 cm. ISBN/ISSN/EAN : 2-85400-389-6 Prix : 98 E Note générale : Annexes - Bbliogr. Langues : Français (fre) Catégories : Composites -- Propriétés mécaniques
Matières plastiques -- Applications industrielles
Polymères -- Propriétés mécaniquesTags : Pièce PEEK LCP sulfone PPS (polymères soufrés) polyimides Index. décimale : 668.4 Plastiques, vinyles Résumé : 1. LA MECANIQUE ET LES PLASTIQUES - 1.1 Situation de la mécanique par rapport aux matériaux et aux matières plastiques / 1.2 La crise de ces dernières années - mécanique/plastique / 1.3 Les donneurs d'ordres - Sous-traitance-mécanique/plastique / 1.4. La filière et les métiers des plastiques - 1.5 Les mécaniciens intervenant dans la filière plastique / 1.6 La mécanique et la plasturgie / 2. LA CULTURE ANCIENNE - L'OBJET MONOLITHIQUE - 2.1 Les matériaux traditionnels - 2.2 Les nouveaux matériaux et les matériaux de pointe / 3. LA NOUVELLE CULTURE - LE MATERIAU MULTIMATIERES ET L'OBJET MULTIMATERIAUX - 3.1 Le matériau multimatières / 3.2 L'objet multimatériaux / 4. RECHERCHE DES PERFORMANCES - PIECES MECANIQUES - 4.1 Viser des tenues anti-corrosion exceptionnelles - 4.2 Construire léger mais solide et rigide / 4.3 Fabriquer souple, moëlleux et pliable / 4.4 Concevoir glissant et durable / 4.5 Rendre les surfaces agréables et fonctionnelles / 4.6 Elaborer transparent et incassable /4.7 Faire résistant à la chaleur et au froid / 5. UN EXEMPLE SIMPLE QUI INTEGRE LES 7 PERFORMANCES EVOQUEES : LE NOUVEAU TOURNEVIS A MAIN ERGOTWIST DE LA SOCIETE FACOM - 5.1 De la pointe à l'Ergotwist - 5.2 Les différentes sortes de manches - 5.3 Les techniques de fabrication de différentes nuances de tournevis / 5.4 Coùt relatif de l'Ergotwist - 5.5 Croire et s'investir dans le plastique. Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=387 Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 1644 668.4 WEI Monographie Bibliothèque principale Documentaires Disponible Mise en oeuvre et propriétés de l'amidon / Denis Lourdin in CAOUTCHOUCS & PLASTIQUES, N° 780 (10/1999)
[article]
Titre : Mise en oeuvre et propriétés de l'amidon Type de document : texte imprimé Auteurs : Denis Lourdin, Auteur ; Guy Della Valle, Auteur ; Paul Colonna, Auteur ; Didier Poussin, Auteur Année de publication : 1999 Article en page(s) : p. 39-42 Note générale : Bibliogr. Langues : Français (fre) Catégories : Amidons
Amylose (macromolécule)
Analyse thermomécanique dynamique
Biopolymères
Films plastiques -- Propriétés mécaniques
GlycérineLe glycérol, ou glycérine, est un composé chimique de formule HOH2C–CHOH–CH2OH. C'est un liquide incolore, visqueux et inodore au goût sucré, utilisé dans de nombreuses compositions pharmaceutiques. Sa molécule possède trois hydroxyles correspondant à trois fonctions alcool responsables de sa solubilité dans l'eau et de sa nature hygroscopique. Un résidu glycérol constitue l'articulation centrale de tous les lipides de la classe des triglycérides et des phosphoglycérides.
PROPRIETES PHYSIQUES : Le glycérol se présente sous la forme d'un liquide transparent, visqueux, incolore, inodore, faiblement toxique si ingéré (mais laxatif à haute dose), au goût sucré.
Le glycérol peut se dissoudre dans les solvants polaires grâce à ses trois groupes hydroxyles. Il est miscible dans l'eau et l'éthanol ; et insoluble dans le benzène, le chloroforme et le tétrachlorométhane.
Son affinité avec l'eau le rend également hygroscopique, et du glycérol mal conservé (hors dessicateur ou mal fermé) se dilue en absorbant l'humidité de l'air.
- PROPRIETES CHIMIQUES : Dans les organismes vivants, le glycérol est un composant important des glycérides (graisses et huiles) et des phospholipides. Quand le corps utilise les graisses stockées comme source d'énergie, du glycérol et des acides gras sont libérés dans le sang.
- DESHYDRATATION : La déshydratation du glycérol est faite à chaud, en présence d'hydrogénosulfite de potassium (KHSO3) et produit de l'acroléine
- ESTERIFICATION : L'estérification du glycérol conduit à des (mono, di ou tri) glycérides.
- AUTRES PROPRIETES : Le glycérol a un goût sucré de puissance moitié moindre que le saccharose, son pouvoir sucrant est de 0,56-0,64 à poids égal13.
Le glycérol a des propriétés laxatives et diurétiques faibles.
Comme d'autres composés chimiques, tels que le benzène, son indice de réfraction (1,47) est proche de celui du verre commun (~1,50), permettant de rendre "invisibles" des objets en verre qui y seraient plongés.
Transition vitreuseIndex. décimale : 668.4 Plastiques, vinyles Résumé : Les polymères biodégradables à base d'amidon font aujourd'hui l'objet d'intenses recherches. Le point sur ces matériaux largement développés à l'Inra. Note de contenu : - MISE EN ŒUVRE : FUSION ET ÉCOULEMENT
- PROPRIÉTÉS D'USAGE DE L'AMIDON THERMOPLASTIQUE : Sans ajout de plastifiant - Avec ajout de plastifiant - A l'état antiplastifié
- Tableau 1 - Conditions de plastification d'un amidon de pois sur extrudeur bivis pilote
- Tableau 2 - Propriétés mécaniques de films d'amidon en fonction de leur teneur en glycérol
- Tableau 3 - Perméabilité à l'oxygène de films d'amidon en fonction de leur teneur en sorbitol
- Fig. 1 - Influence d'un traitement mécanique (10kJ/kg) sur les spectres mécaniques et la cristallinité d'un amidon de blé plastifié avant et après traitement
- Fig. 2 - Exemples de courbes d'écoulement de matériaux thermoplastiques à 200°C et d'amidons plastifiés à 125°C à base de pois lisse et de blé
- Fig. 3 - Influence de la teneur en amylose sur les propriétés mécaniques de films d'amidon sans additif
- Fig. 4 - Température de transition vitreuse de l'amidon contenant différentes teneurs en glycérol en fonction de la teneur en eau
- Fig. 5 - Exemples de courbes obtenues par Analyse thermomécanique Dynamique (DMTA) (E' et Tan δ) sur des films d'amidon contenant différentes teneurs en glycérol
- Fig. 6 - Mise en évidence par DMTA de l'effet d'antiplastification de l'amidon par du sorbitolPermalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=23997
in CAOUTCHOUCS & PLASTIQUES > N° 780 (10/1999) . - p. 39-42[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 000826 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible