Accueil
Catégories
Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la recherche
Etendre la recherche sur niveau(x) vers le bas
Accurate bio-scaling processing of micro structured shark skin based on swelling of polydimethylsiloxane / J.-F. Pan in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING, Vol. XXVIII, N° 3 (07/2013)
[article]
Titre : Accurate bio-scaling processing of micro structured shark skin based on swelling of polydimethylsiloxane Type de document : texte imprimé Auteurs : J.-F. Pan, Auteur ; Huawei Chen, Auteur ; D.-Y. zhang, Auteur ; X. Zhang, Auteur ; L.-M. Yuan, Auteur ; M.-Y. Guo, Auteur Année de publication : 2013 Article en page(s) : p. 341-345 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Agents d'expansion (chimie)
Aspect peau de requin
Chimie biomimétique
Hexane
Microstructures
PolydiméthylsiloxaneLe polydiméthylsiloxane —[O-Si(CH3)2]n—, ou poly(diméthylsiloxane) selon la nomenclature systématique, communément appelé PDMS ou diméthicone, est un polymère organominéral de la famille des siloxanes souvent présent dans les shampoings. On l'y ajoute pour augmenter le volume des cheveux mais il peut également aller boucher les pores du cuir chevelu et rendre les cheveux gras. C'est une des raisons pour lesquelles se laver les cheveux tous les jours est très déconseillé avec un shampooing contenant des silicones.
Il existe également de l'amodiméthicone, qui est un dérivé du diméthicone.
Le polydiméthylsiloxane est un additif alimentaire (E900), utilisé comme antimoussant dans les boissons (Coca-Cola BlāK).
La chaîne de poly(diméthylsiloxane) forme également la structure de base des huiles et des caoutchoucs silicones.
solvants
Surfaces fonctionnellesIndex. décimale : 668.4 Plastiques, vinyles Résumé : Natural surface has kinds of sophisticated micro structures which formed various superior functions such as drag reduction through biological evolution. However, such function performs to maximum just at its living environment. In order to adjust the optimal function region of natural surface, one novel approach, bio-scaling forming process, is proposed to by taking advantage of solvent-swelling effect of Polydimethylsiloxane. To realize the accurate replication of bioscaled shark skin, swelling ratio and swelling rate in gaseous n-Hexane are investigated. The accuracy of bio-scaling processing approach is verified by comparison between microstructure of original and amplified shark skin, which shows that the swelling ratio can reach even to 34 %, and the bioscaling processing accuracy is higher than 95 %. In addition, both the water contact angle and the optimal velocity range of drag reduction will change with the amplification. Note de contenu : - Swelling ratio and rate control of PDMS
- Micromorphology accuracy of bio-scaling processing
- Application of amplified shark skinDOI : 10.3139/217.2754 En ligne : https://drive.google.com/file/d/1spGSFkRzJXrEI0-y6tqK8c28PipJxFRv/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=19024
in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING > Vol. XXVIII, N° 3 (07/2013) . - p. 341-345[article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 15238 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Advancing adhesives : Magnetic pollen replicas are a sticky business / John Toon in ADHESIVES & SEALANTS INDUSTRY (ASI), Vol. 21, N° 3 (03/2014)
[article]
Titre : Advancing adhesives : Magnetic pollen replicas are a sticky business Type de document : texte imprimé Auteurs : John Toon, Auteur Année de publication : 2014 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) Catégories : Adhésion
Chimie biomimétique
Essais d'adhésion
Hématite
HydroxyleEn chimie organique, un hydroxyle (ou oxhydryle) peut désigner deux entités.
Un groupement -OH, appelé aussi hydroxy, qui se rencontre en particulier dans les alcools et les phénols.
Un radical : HO^{\bullet}. Il est produit par exemple lors de réactions de dissociation de peroxydes, en présence d'ions de métaux de transition (Fe(II), Cu(I), réaction de Fenton), de chauffage ou de rayonnement.
Magnétisme
Oxyde de fer
Revêtements multicouches
Sol-gel, Procédé
Traîtements de surfaceIndex. décimale : 668.3 Adhésifs et produits semblables Résumé : Magnetic pollen replicas offer multimodal adhesion in iron oxide coatings. En ligne : http://www.adhesivesmag.com/articles/92686-advancing-adhesives-magnetic-pollen-r [...] Format de la ressource électronique : Web Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=23070
in ADHESIVES & SEALANTS INDUSTRY (ASI) > Vol. 21, N° 3 (03/2014)[article]Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité aucun exemplaire Améliorer l'action des protecteurs biologiques grâce aux bicosomes / Martha Vàzquez-Gonzàlez in EXPRESSION COSMETIQUE, N° Hors série (12/2017)
[article]
Titre : Améliorer l'action des protecteurs biologiques grâce aux bicosomes Type de document : texte imprimé Auteurs : Martha Vàzquez-Gonzàlez, Auteur ; Gelen Rodríguez, Auteur ; Mercedes Cócera, Auteur ; Estibalitz Fernández, Auteur ; Lucyanna Barbosa-Barros, Auteur Année de publication : 2017 Article en page(s) : p. 234-239 Note générale : Bibliogr. Langues : Multilingue (mul) Catégories : Antiradicalaire
Carotène
Chimie biomimétique
Cosmétiques
Encapsulation
Peau -- Soins et hygiène
Protection contre le rayonnement infrarouge
Protection contre le rayonnement ultravioletIndex. décimale : 668.5 Parfums et cosmétiques Résumé : L'exposition au soleil peut endommager la peau en raison de la formation de radicaux libres qui attaquent les structures cellulaires. Ce sont les principales causes du photo-vieillissement. Le bicosome est une technologie de double encapsulation, capable de cibler des couches spécifiques de la peau grâce à un mécanisme biomimétique. Cette étude démontre la capacité des bicosomes à stabiliser et fournir des carotènes çà l'épiderme profond, afin de protéger la peau contre les dommages causés par le soleil. Note de contenu : - DE LA DIFFICULTE DE DEVELOPPER DES FORMULES TOPIQUES AVEC DES PROTECTEURS BIOLOGIQUES
- CARACTERISATION DU SYSTEME : Morphologie et taille - Stabilisation des molécules de carotène par double encapsulation de bicosomes - Pénétration dans la peau
- PROTECTION CONTRE LES RADICAUX LIBRES INDUITS PAR IRRADIATION AUX UV-VIS ET IR
- PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS UV-VIS
- PROTECTION CONTRE LE RAYONNEMENT INFRAROUGE
- PROTECTION DE L'ADN : Détermination des espèces réactives d'oxygène (ERO) - Quantification de la phosphorylation de l'histone H2AX
- L'EFFET PROTECTEUR ET REPARATEUR SUR CELLULES CUTANEES : Protection du collagène cutané contre les rayonnement IR - Effet de réparation : test de la lactate déshydrogénase (LDH)En ligne : https://drive.google.com/file/d/1u-vYWyHN3lx7g9wkWQAPh8XTmCbGl6oJ/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=29699
in EXPRESSION COSMETIQUE > N° Hors série (12/2017) . - p. 234-239[article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 19468 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible 19481 - Périodique Bureau N° 129 Documentaires Disponible 19471 - Périodique Bureau N° 129 Documentaires Disponible Bio-based composites for high-performance materials / Wirasak Smitthipong / Boca Raton [Etats-Unis] : CRC Press - Taylor Francis Group (2015)
Titre : Bio-based composites for high-performance materials : From strategy to industrial application Type de document : texte imprimé Auteurs : Wirasak Smitthipong, Editeur scientifique ; Rungsima Chollakup, Editeur scientifique ; Michel Nardin, Editeur scientifique Editeur : Boca Raton [Etats-Unis] : CRC Press - Taylor Francis Group Année de publication : 2015 Importance : XII-324 p. Présentation : ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-1-4822-1448-2 Prix : 136 E Note générale : Index - Bibliogr. Catégories : Biomatériaux
Biomatériaux -- Aspects de l'environnement
Biopolymères
Bois
CelluloseLa cellulose est un glucide constitué d'une chaîne linéaire de molécules de D-Glucose (entre 200 et 14 000) et principal constituant des végétaux et en particulier de la paroi de leurs cellules.
Chimie biomimétique
Chimie des surfaces
Composites à fibres végétales
Composites à fibres végétales -- Propriétés mécaniques
Composites thermoplastiques
Durée de vie (Ingénierie)
Essais de résilience
Fibres végétales
Matériaux hybrides
Matériaux hybrides -- Analyse du cycle de vie
Micromécanique (physique du solide)
Modèles mathématiques
Modèles numériques
Nanofibres
PolyoléfinesUne polyoléfine, parfois appelée polyalcène, désigne un polymère aliphatique saturé, synthétique, issu de la polymérisation d'une oléfine (aussi appelée un alcène) telle l'éthylène et ses dérivés.
La formule générale est -(CH2-CRR')n-, où R et R' peuvent être l'atome d'hydrogène (H) ou les radicaux alkyle apolaires CH3, CH2-CH3, CH2-CH(CH3)2. Il existe aussi des mousses isolantes souples faites à partir de polyoléfine (pour l'isolation thermique de tuyaux plastiques par exemple).
PRESENTATION : Les polyoléfines forment la plus importante famille de matières plastiques, avec quatre représentants (PP, HDPE, LDPE, LLDPE) parmi les plastiques de grande consommation. La consommation mondiale de ces quatre polymères est évaluée à plus de 60 millions de tonnes en 20001.
Seul un petit nombre de polyoléfines a atteint le niveau industriel :
les polyoléfines thermoplastiques semi-cristallines : polyéthylène (PE), polypropylène (PP), polyméthylpentène (PMP), polybutène-1 (PB-1) ;
les polyoléfines élastomères : polyisobutylène (PIB), éthylène-propylène (EPR ou EPM) et éthylène-propylène-diène monomère (EPDM).
PROPRIETES : En raison de leur nature paraffinique, les polyoléfines sont hydrophobes et possèdent en général une grande inertie chimique (aux solvants, acides, bases, etc.). Ces matériaux ont donc une qualité alimentaire. Le collage est très difficile (la surface est particulièrement inerte, des traitements de surface spéciaux sont nécessaires).
Cependant, ils sont sensibles à l'action des UV, et résistent très peu à l'inflammation car leur indice limite d'oxygène est faible (exemple : ILO ~ 17 pour le polyéthylène).
Leur densité est très faible [0,83 (cas du PMP) < d < 0,95] : ils flottent dans l'eau.
Ils sont opaques, sauf le PMP (transparent).
PolysaccharidesLes polysaccharides (parfois appelés glycanes, polyosides, polyholosides ou glucides complexes) sont des polymères constitués de plusieurs oses liés entre eux par des liaisons osidiques.
Les polyosides les plus répandus du règne végétal sont la cellulose et l’amidon, tous deux polymères du glucose.
De nombreux exopolysaccharides (métabolites excrétés par des microbes, champignons, vers (mucus) du ver de terre) jouent un rôle majeur - à échelle moléculaire - dans la formation, qualité et conservation des sols, de l'humus, des agrégats formant les sols et de divers composés "argile-exopolysaccharide" et composites "organo-minéraux"(ex : xanthane, dextrane, le rhamsane, succinoglycanes...).
De nombreux polyosides sont utilisés comme des additifs alimentaires sous forme de fibre (inuline) ou de gomme naturelle.
Ce sont des polymères formés d'un certain nombre d'oses (ou monosaccharides) ayant pour formule générale : -[Cx(H2O)y)]n- (où y est généralement x - 1). On distingue deux catégories de polysaccharides : Les homopolysaccharides (ou homoglycanes) constitués du même monosaccharide : fructanes, glucanes, galactanes, mannanes ; les hétéropolysaccharides (ou hétéroglycanes) formés de différents monosaccharides : hémicelluloses.
Les constituants participant à la construction des polysaccharides peuvent être très divers : hexoses, pentoses, anhydrohexoses, éthers d'oses et esters sulfuriques.
Selon l'architecture de leur chaîne, les polysaccharides peuvent être : linéaires : cellulose ; ramifiés : gomme arabique, amylopectine, dextrane, hémicellulose et mixtes : amidon.
RhéologieIndex. décimale : 668.4 Plastiques, vinyles Résumé : Since synthetic plastics derived from fossil resources are mostly non-biodegradable, many academic and industrial researchers have shifted their attention toward bio-based materials, which are more eco-friendly.
Bio-Based Composites for High-Performance Materials: From Strategy to Industrial Application provides an overview of the state-of-art in bio-based composites. The book integrates knowledge from various disciplines including plant science, materials science, polymer chemistry, chemical engineering, and nanotechnology. It discusses the raw materials used in bio-based composites, basic design principles, properties, applications, and life cycle assessments.
The book also presents a strategic and policy-oriented view of these composites and considers the costs of retrofitting existing chemical production plants for bio-based composite manufacture. It is a definitive resource on bio-composites for academics, regulatory agencies, research and development communities, and industries worldwide.Note de contenu : 1. Bio-based composites : an introduction
2. Bio-based strategy : food and non-food markets
3. Strategy of bio-based resources: material versus energy
4. Bio-inspired materials
5. Natural fiber surface treatments and coupling agents in bio-based composites
6. Reinforcement of polymers by flax fibers : role of interfaces
7. Effects of reinforcing fillers and coupling agents on performances of wood–polymer composites
8. Natural fiber polyolefin composites: processing, melt rheology, and properties
9. Polysaccharide bio-based composites: nanofiber fabrication and application
10. Recent advances in cellulose nanocomposites
11. Improvement of damage resilience of composites
12. Lifetime durability of bio-based composites
13. Mechanical properties of natural fiber-reinforced composites
14. Characterization and strength modeling of laminated bio-based composites
15. Micromechanical modeling of bio-based composites
16. Life cycle assessments of bio-based composites: a review
17. Bio-based composites : future trends and environmental aspectsPermalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=30221 Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 19715 668.4 SMI Monographie Bibliothèque principale Documentaires Disponible La bio-inspiration : une stratégie d'innovation prometteuse dans le domaine des polymères / Louise Breloy in L'ACTUALITE CHIMIQUE, N° 484-485 (05-06/2023)
[article]
Titre : La bio-inspiration : une stratégie d'innovation prometteuse dans le domaine des polymères Type de document : texte imprimé Auteurs : Louise Breloy, Auteur Année de publication : 2023 Article en page(s) : p. 4-7 Note générale : Bibliogr. Langues : Français (fre) Catégories : Chimie biomimétique
PolymèresIndex. décimale : 668.9 Polymères Résumé : Nous ne cessons d’observer et de découvrir la complexité et le génie de la nature. Celle-ci est, en effet, une source inépuisable d’inspiration et de développement pour toutes les sciences et techniques ainsi que pour la conception et la réalisation des objets qui nous entourent. La nature regorge de polymères qui sont des modèles d’ingéniosité. Seulement deux monomères pour les polysaccharides, vingt-deux acides aminés pour les protéines et cinq bases azotées pour l’ADN/ARN sont à la base de la chimie du vivant. Comment obtenir une telle diversité de systèmes biologiques et de fonctions à partir de si peu? La nature joue sur de multiples aspects : structure multi-échelle, combinaison avec d’autres matériaux, économie des ressources par la multifonctionnalité, conditions minimales de température et pression, tout en s’adaptant et en s’inscrivant dans l’environnement. Une source d’inspiration prodigieuse pour les chimistes, qui cherchent à créer des objets à la fois toujours plus performants et fonctionnels, mais aussi respectueux de l’environnement. Note de contenu : - Fig. 1 : Etapes de conception suivant une démarche de biomimétisme
- Fig. 2 : Quelques exemples représentatifs de la démarche de bio-inspiration présentés lors de l'atelierEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1Scr3156XvtJSxodLxnS3yNJKe2wFQBqB/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=39363
in L'ACTUALITE CHIMIQUE > N° 484-485 (05-06/2023) . - p. 4-7[article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 23981 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Bioinspired metal–polymer thin films with varying hydrophobic properties / J. Rao in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 15, N° 1 (01/2018)
PermalinkA biomimetic anti-sagging ingredient acting on all skin layers, down to the dermo-hypodermal junction / Marine Pasquier in SOFW JOURNAL, Vol. 149, N° 10 (10/2023)
PermalinkBiomimetic booster for sustainable sunscreen / Francesco Rastrelli in GLOBAL PERSONAL CARE, Vol. 23, N° 6 (06/2022)
PermalinkPermalinkBiomimetic emulsifier with cashmere touch / Audrey Manière in PERSONAL CARE EUROPE, Vol. 12, N° 2 (04/2018)
PermalinkPermalinkBiomimetic lipid with skin repair effects / Neus Subirats Vicient in GLOBAL PERSONAL CARE, Vol. 25, N° 3 (03/2024)
PermalinkBiomimetic synthesis of calcium carbonate films on bioinspired polydopamine matrices in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 14, N° 5 (09/2017)
PermalinkPermalinkPermalinkBiomimétisme, la nature au service de l'innovation / Rachida Nachat-Kappes in EXPRESSION COSMETIQUE, N° 52 (07-08/2018)
PermalinkBiomimétisme / Janine M. Benyus / Paris : Rue de l'échiquier (2017)
PermalinkLe biomimétisme, une rupture technologique in GALVANO ORGANO, N° 880 (01-02/2020)
PermalinkBiomimicry - one layer at a time / Markus Eblenkamp in KUNSTSTOFFE INTERNATIONAL, Vol. 107, N° 6-7 (06-07/2017)
PermalinkBrasenia schreberi : ancien epidermal biomimetic / Alain Thibodeau in GLOBAL PERSONAL CARE, Vol. 25, N° 3 (03/2024)
Permalink