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Mechanical properties, morphologies and thermal decomposition kinetics of poly(lactic acid) toughened by waste rubber powder / J.-N. Yang in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING, Vol. XXX, N° 4 (08/2015)
[article]
Titre : Mechanical properties, morphologies and thermal decomposition kinetics of poly(lactic acid) toughened by waste rubber powder Type de document : texte imprimé Auteurs : J.-N. Yang, Auteur ; S.-B. Nie, Auteur ; G.-X. Ding, Auteur ; Z.-F. Wang, Auteur ; J.-S. Gao, Auteur ; J.-B. Zhu, Auteur Année de publication : 2015 Article en page(s) : p. 467-475 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Allongement à la rupture
Analyse thermique
Bioplastiques
Caoutchouc -- Recyclage
Coût -- Contrôle
Durée de vie (Ingénierie)
Elastomères -- Détérioration
Gravimétrie (chimie analytique)
Matières plastiques -- Propriétés mécaniques
Matières plastiques -- Propriétés thermiques
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.
Poudres
Résistance au chocs
Stabilité thermiqueIndex. décimale : 668.4 Plastiques, vinyles Résumé : To improve the impact resistance and reduce the product cost, poly(lactic acid) (PLA) blends containing varying mass fraction of waste rubber powder (WRP) were fabricated via melt compounding. The effects of WRP contents on the mechanical properties, morphologies and thermal stabilities of PLA/WRP blends were investigated. Mechanical tests showed that WRP could increase the ductilities of PLA, leading to the significant improvements in the impact toughness and elongation at break. In contrast, the tensile strength was just heightened slightly, while elastic modulus declined gradually. Scanning electron microscopy observations indicated that well bonded interfacial morphologies were formed between PLA and WRP. From the results of thermo gravimetric analysis, WRP decreased the onset and peak decomposition temperatures of PLA phase and increased the char contents of samples significantly. Average activation energies of samples were increased first and then decreased with increasing WRP. Finally, theoretical lifetimes of PLA/WRP blends were also estimated. Note de contenu : - EXPERIMENTAL : Raw materials - Fabrication of PLA/WRP blends - Characterization
- RESULTS AND DISCUSSION : Mecanical properties - Morphologies - Thermal stability - Analysis of thermal decomposition kinetics - Estimation of lifetimeDOI : 10.3139/217.3049 En ligne : https://drive.google.com/file/d/1eA_gFPl3oqCvoupgoh_IcJfFouUhqg94/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=24856
in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING > Vol. XXX, N° 4 (08/2015) . - p. 467-475[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 17359 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Thermoplastic blends of PP and waste rubber powder : Effects of compatibilizer on tensile properties, thermal behavior and decomposition kinetics / J.-N. Yan in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING, Vol. XXXIII, N° 4 (08/2018)
[article]
Titre : Thermoplastic blends of PP and waste rubber powder : Effects of compatibilizer on tensile properties, thermal behavior and decomposition kinetics Type de document : texte imprimé Auteurs : J.-N. Yan, Auteur ; S.-B. Nie, Auteur ; X.-H. Huang ; G.-X. Ding ; J.-B. Zhu Année de publication : 2018 Article en page(s) : p. 460-470 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Alliages polymères
Alliages polymères -- propriétés mécaniques
Aminopropyltriethoxysilane
Analyse thermique
Anhydride maléique
Caoutchouc
Caoutchouc -- Recyclage
Caractérisation
Cinétique chimique
Ethylène
Greffage (chimie)
Polypropylène
Poudres
Stabilité thermiqueIndex. décimale : 668.4 Plastiques, vinyles Résumé : To improve the performances of waste rubber powder filled polypropylene (PP/WRP) blends, WRP was modified by γ-aminopropyltriethoxysilane (APTES) via mechano-chemical method, and then maleic anhydride (MAH) grafted PP (mPP) and MAH grafted ethylene-α-octene copolymer (mEOC) were chosen as the interfacial compatibilizers. The PP/WRP blends were prepared by melt-compounding and compression, and their morphological structures, tensile properties and thermal behavior were investigated carefully. Results showed that modification of APTES decreased the surface energy of WRP and facilitated its compatibility to PP. Both mPP and mEOC could further enhance their interfacial bonding and mPP was superior to mEOC in increasing the tensile strength and elastic modulus. Thermal analysis revealed relative lower melting temperature and crystallinity but higher activation energy for PLA/WRP blends in comparison to pristine PP. Note de contenu : - EXPERIMENTAL : Raw materials - Fabrication of samples - Characterization
- RESULTS AND DISCUSSION : Characterization on the modification of WRP - Morphological structures - Tensile properties - Melt behavior - Thermal stability - Kinetics analysis on the thermal decomposition
- Table 1 : Elemental compositions of the surface of uWRP and WRP by XPS analysis
- Table 2 : Surface energy (γ) and its dispersing (γd) and polar (γp) components for the investigated materials
- Table 3 : Calculated interfacial energies (γAB) for all the possible pairs
- Table 4 : Characteristic parameters of pristine PP and the blends
- Table 5 : Reaction order (n) and activation energy (E) for various samples calculated by Kissinger and Carrasco methodsDOI : 10.3139/217.3439 Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=30885
in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING > Vol. XXXIII, N° 4 (08/2018) . - p. 460-470[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 20077 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible