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Titre : |
The influence of salicyclic-metal compounds on the hydrothermal stability of collagen |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
Wang Ya-Juan, Auteur ; Chen Hui, Auteur ; Shan Zhi-Hua, Auteur |
Année de publication : |
2008 |
Article en page(s) : |
p. 71-76 |
Note générale : |
Bibliogr. |
Langues : |
Anglais (eng) |
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. Analyse spectrale Analyse structurale (ingénierie) Analyse thermique Chrome Collagène Résistance thermique Salicylique, AcideL'acide salicylique ou acide 2-hydroxybenzoïque est un composé organique aromatique, l'un des trois isomères de l'acide hydroxybenzoïque, constitué d'un noyau benzénique substitué par un groupe carboxyle (acide benzoïque) et un groupe hydroxyle (phénol) en position ortho. C'est un solide cristallin incolore qu'on trouve naturellement dans certains végétaux, dont le saule (d'où il tire son nom), utilisé comme médicament et comme précurseur de l'acide acétylsalicylique, l'aspirine. Stabilité hydrothermale
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Index. décimale : |
675 Technologie du cuir et de la fourrure |
Résumé : |
The low hydrothermal stability of raw collagen limits its usage. In order to improve the hydrothermal stability of collagen, two materials, each with weak tanning power were used in leather-making. Research proved that a synergistic effect occurred during the leather making process. In this paper, by applying UV, FT-IR, 13CNMR spectra and elemental analysis to the single salicylic acid and salicylic-metal compounds, the structural formulae of the compounds were determined and the hide powder was then treated with the three kinds of compounds. Finally, the treated hide powder was tested by DSC, it is presumed that Tanning Matrix formed among the collagen fibrils increases the hydrothermal stability of raw collagen. The result indicated that salicylic acidchrome with a larger stability constant was better than the others in improving the heat resistance of raw collagen. The denaturation temperature of hide powder treated with salicylic-chrome was 146.7°C. The second most effective was salicylic-aluminum,when the temperature was 145.7°C. |
Note de contenu : |
- EXPERIMENTAL PROCEDURES : materials - Apparatus
- METHODS : The synthesis of the compounds - The structural analysis of the compounds - The tanning properties of the compounds
- RESULTS AND DISCUSSION : UV absorption spectra - IR spectra - DSC results
- Table 1 : Experimental tanning proportions
- Table 2 : The infrared absorbance peaks of Sa and the various coordination complexes (cm-1)
- Table 3 : The chemical shifts of the carbon of Sa and Sa-M
- Table 4 : The calculated values of 13CNMR
- Table 5 : Δδ of Sa and Sa-M (ppm)
- Table 6 : The elemental analytical data for the coordination complexes
- Table 7 : The DSC results of Sa and Sa-M |
En ligne : |
https://drive.google.com/file/d/1_vsXUt-ey7rsvI7pDH7fiNF_P8I7N027/view?usp=share [...] |
Format de la ressource électronique : |
Pdf |
Permalink : |
https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=38933 |
in JOURNAL OF THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS & CHEMISTS (JSLTC) > Vol. 92, N° 2 (03-04/2008) . - p. 71-76
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