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Titre : |
Stereocomplex formation of a poly(D-lactide)/poly(L-lactide) blend on a technical scale |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
Boris Marx, Auteur ; Lars Bostan, Auteur ; Axel Herrmann, Auteur ; Ella M. Schmidt, Auteur ; M. Mangir Murshed, Auteur |
Année de publication : |
2023 |
Article en page(s) : |
p. 322-330 |
Note générale : |
Bibliogr. |
Langues : |
Anglais (eng) |
Catégories : |
Acide poly-D-lactique Alliages polymères Biopolymères Extrusion filage 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. Polymères -- Propriétés thermiques
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Index. décimale : |
668.4 Plastiques, vinyles |
Résumé : |
Poly(D-lactide) (PDLA) and poly(L-lactide) (PLLA), both available on the market, are blended on a technical scale. Using a special process control, the two materials are blended in a twin-screw extruder at a mass throughput rate of 2 kg/h, resulting in a stereocomplex Poly(-lactide) (PLA) blend. Thermal analysis indicates only one melting point at 235 °C. Both the Raman spectra and X-ray powder diffraction patterns show characteristic features for the stereocomplex PLA. With the available amount of this blend PLA fibers with technical strengths can be developed by melt spinning. As such, the application of the biopolymer PLA can be expanded, leading to substitute the conventional plastics for conserving both the resources and the environment. |
Note de contenu : |
- Materials
- scPLA formation
- scPLA processing
- Measurements
- Table 1 : Data on PDLA and PLLA from the respective suppliers
- Table 2 : Description of the studied materials
- Table 3 : Data on scPLA
- Table 4 : Thermal properties of scPLA and scPLA-ext. |
DOI : |
https://doi.org/10.1515/ipp-2022-4296 |
En ligne : |
https://drive.google.com/file/d/1x84fvobJtjylWB4NWSlwyLC_1tsExCY5/view?usp=drive [...] |
Format de la ressource électronique : |
Pdf |
Permalink : |
https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=39695 |
in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING > Vol. 38, N° 3 (2023) . - p. 322-330
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