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Titre : |
Bio-based alternatives for hard-soft connections : Converting cellulose acetate into bicycle accessories and automobile parts by two-component injection molding |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
Hans-Peter Heim, Auteur ; Maik Feldmann, Auteur ; Marco Klute, Auteur |
Année de publication : |
2018 |
Article en page(s) : |
p. 40-44 |
Langues : |
Anglais (eng) |
Catégories : |
Acétate de cellulose L'acétate de cellulose est une matière plastique inventée en 1865. C'est l'ester acétate de la cellulose. Alliages polymères -- propriétés mécaniques Bioplastiques Essais de pelage Matières plastiques -- Moulage par injection multicomposant Polybutylène succinate 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. Polyuréthanes Tension superficielle Vélo -- Matériaux
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Index. décimale : |
668.4 Plastiques, vinyles |
Résumé : |
Growing customer awareness of ecological issues is reflected in marked increases in sales of bicycle parts and accessories, for example. There are established hard-soft composites for pumps, tools, and other handy products. A research project is now attempting to combine both aspects in bio-based two-component injection molding. |
Note de contenu : |
- Ready-to-use bio-based hard-soft composites
- Adhesive properties of the blends compared in peel tests
- Samplings of three different series parts
- Fig. : Bicycle pump handles and mudguards were used for sampling the bio-based two-component compounds
- Fig. 1 : Setup for peel tests according to VDI 2019. The obtained force curves of the adhesion properties can be seen in Figure 2
- Fig. 2 : Comparison of the force curves of the PLA and PLA-FTPU95A blends, each with the soft component TPU95A. The latter showed much higher adhesion values
- Fig. 3 : The stress-strain diagram of various CA+PBS blends shows tensile strength falling as PBS content rises
- Fig. 4 : The Injex Lite bicycle pump handle made from various combinations of materials (lst, 2nd and 4th from above : CA+PBS+TPU75A-FTPU75A (60/20/20); 3rd : CA+PBS+TPU75A (60/20))
- Fig. 5 : Air duct for an automobile engine room produced from various materials combinations on a two-aggregate injection molding machine
- Table 1 : Except of the bio-based plastics used and their properties according to manufacturer's data
- Table 2 : Calculated surface tension of various hard-soft compounds
- Table 3 : Peel forces of the material composites between CA blends and TPU
- Table 4 : Mechanical properties of the CA+PBS blends
- Table 5 : Weight and dimensions of pump handles from various composite materials |
En ligne : |
https://drive.google.com/file/d/1mGPD3LwebrsKYzAEqu0hbjSEjKJDSucs/view?usp=drive [...] |
Format de la ressource électronique : |
Pdf |
Permalink : |
https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=31429 |
in KUNSTSTOFFE INTERNATIONAL > Vol. 108, N° 12 (12/2018) . - p. 40-44
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