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Titre : |
Inverse chrome tanning technology : A practical approach to minimizing Cr(III) discharge |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
Yue Yu, Auteur ; Yunhang Zeng, Auteur ; Tao Liang, Auteur ; Jianfei Zhou, Auteur ; Bi Shi, Auteur |
Année de publication : |
2020 |
Article en page(s) : |
p. 176-183 |
Note générale : |
Bibliogr. |
Langues : |
Américain (ame) |
Catégories : |
Aluminium L'aluminium est un élément chimique, de symbole Al et de numéro atomique 13. C’est un métal pauvre, malléable, de couleur argent, qui est remarquable pour sa résistance à l’oxydation13 et sa faible densité. C'est le métal le plus abondant de l'écorce terrestre et le troisième élément le plus abondant après l'oxygène et le silicium ; il représente en moyenne 8 % de la masse des matériaux de la surface solide de notre planète. L'aluminium est trop réactif pour exister à l'état natif dans le milieu naturel : on le trouve au contraire sous forme combinée dans plus de 270 minéraux différents, son minerai principal étant la bauxite, où il est présent sous forme d’oxyde hydraté dont on extrait l’alumine. Il peut aussi être extrait de la néphéline, de la leucite, de la sillimanite, de l'andalousite et de la muscovite.
L'aluminium métallique est très oxydable, mais est immédiatement passivé par une fine couche d'alumine Al2O3 imperméable de quelques micromètres d'épaisseur qui protège la masse métallique de la corrosion. On parle de protection cinétique, par opposition à une protection thermodynamique, car l’aluminium reste en tout état de cause très sensible à l'oxydation. Cette résistance à la corrosion et sa remarquable légèreté en ont fait un matériau très utilisé industriellement.
L'aluminium est un produit industriel important, sous forme pure ou alliée, notamment dans l'aéronautique, les transports et la construction. Sa nature réactive en fait également un catalyseur et un additif dans l'industrie chimique ; il est ainsi utilisé pour accroître la puissance explosive du nitrate d'ammonium. Chrome trivalent Croûte (cuir)On entend par "cuir en croûte" des cuirs ayant subi les opérations jusqu'au tannage, à l'exclusion de toute opération de corroyage ou de finissage, mais qui, par opposition aux wet-blue ont été séchés. Cuirs et peaux -- Propriétés organoleptiques Cuirs et peaux -- Propriétés physiques Produits chimiques -- Consommation -- Réduction Stabilité au stockage Tannage au chrome Tannage chrome free Tannage inversé Wet-white (tannage) Zirconium
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Index. décimale : |
675.2 Préparation du cuir naturel. Tannage |
Résumé : |
Conventional chrome tanning technology (CCTT) generates a remarkable quantity of Cr(III)-containing wastewater and solid wastes, which may pose a potential risk to the environment. In this work, an inverse chrome tanning technology (ICTT) was developed based on chrome-free tanning by Al–Zr complexes and highly oxidized starch (AZ–HOS) to minimize Cr(III) discharge. The 7.5% AZ–HOS exhibited sufficient tanning effect and gave wet white a shrinkage temperature of over 80o C. Thus, wet white can be stably stored for one year and possessed high absorption capacity to post-tanning chemicals (85%–90%) because its pI (7.1) was as high as that of wet blue. Terminal chrome tanning with 1.0% chrome tanning agent after post-tanning gave the ICTT crust leather physical and organoleptic properties that are comparable to those of CCTT crust leather. Moreover, the Cr and TOC loads in ICTT wastewater decreased by 99.9% and 42.4%, respectively. Therefore, this work provides a clean and practical tanning system for the sustainable leather industry. |
Note de contenu : |
- EXPERIMENTAL : Materials - Effect of AZ-HOS dosage on the performance of wet white - Storage stability of wet white - Optimization of terminal chrome tanning conditions - Comprehensive evaluation of ICTT and CCTT
- RESULTS AND DISCUSSION : Effect of AZ-HOS dosage on the performance of wet white - Storage stability of wet white - Optimization of terminal chrome tanning conditions - Comprehensive evaluation of ICTT and CCTT |
DOI : |
https://doi.org/10.34314/jalca.v115i5.3811 |
En ligne : |
https://drive.google.com/file/d/1-RZtafN89h9WJcH1bS4M2m2crILCl10b/view?usp=drive [...] |
Format de la ressource électronique : |
Pdf |
Permalink : |
https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=34163 |
in JOURNAL OF THE AMERICAN LEATHER CHEMISTS ASSOCIATION (JALCA) > Vol. CXV, N° 5 (05/2020) . - p. 176-183
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