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Approches sol-gel pour la préparation de catalyseurs hétérogènes nanostructurés, hybrides et chémo-enzymatiques / Damien P. Debecker in L'ACTUALITE CHIMIQUE, N° 469 (01/2022)
[article]
Titre : Approches sol-gel pour la préparation de catalyseurs hétérogènes nanostructurés, hybrides et chémo-enzymatiques Type de document : texte imprimé Auteurs : Damien P. Debecker, Auteur Année de publication : 2022 Article en page(s) : p. 26-33 Note générale : Bibliogr. Langues : Français (fre) Catégories : Biocatalyse
Catalyse enzymatique
Catalyse hétérogène
Catalyseurs
Matériaux hybrides
Oxydes
Sol-gel, ProcédéIndex. décimale : 541.39 Réactions et synthèse chimiques Résumé : Le développement de catalyseurs hétérogènes innovants est une des clés permettant d’envisager la mise en place de procédés chimiques plus efficaces et plus verts. Cet article présente les potentialités de deux approches de synthèse de matériaux catalytiques basées sur la chimie sol-gel. Par une stratégie de synthèse "brique par brique", les spécificités du sol-gel non hydrolytique et du sol-gel assisté par aérosol permettent de maîtriser les paramètres physico-chimiques clés qui dictent les performances des catalyseurs : texture, structure, composition, polarité de surface, dispersion de la phase active, hybridation avec des fonctions organiques ou des enzymes. Ceci est illustré pour une série d’applications, incluant la déshydratation d’alcools, l’hydrogénation du CO2, la valorisation de composés biosourcés, l'oxydation sélective d'alcènes, etc. Note de contenu : - Méthodes sol-gel : principes, limitations et opportunités : Sol-gel "sans eaau" - Sol-gel "dans l'air"
- Applications aux métallosilicates mésoporeux : Titanosilicates pour l'époxydation d'oléfines - Aluminosilicates pour la déshydratation de l'éthanol - Tantalasilicates dopés pour la conversion de l'éthanol en butadiène - Gallasilicates et stannosilicates pour la valorisation du glycérol - Catalyseurs au cuivre pour l'hydrogénation du CO2 en méthanol
- Applications aux catalyseurs hybrides (organiques-inorganiques) : Métallosilicates mésoporeux méthylés préparés par voie aérosol - Métallosilicates hybrides préparés en une étape par voie sol-gel non hydrolytique
- Catalyseurs chémo-enzymatiques
- Vers des catalyseurs toujours plus performantsEn ligne : https://new.societechimiquedefrance.fr/numero/approches-sol-gel-pour-la-preparat [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=37128
in L'ACTUALITE CHIMIQUE > N° 469 (01/2022) . - p. 26-33[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 23277 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Bicontinuous microemulsion as reaction medium for ω-transaminase catalysed biotransformations / M. Laupheimer in TENSIDE, SURFACTANTS, DETERGENTS, Vol. 48, N° 1/2010 (01-02/2011)
[article]
Titre : Bicontinuous microemulsion as reaction medium for ω-transaminase catalysed biotransformations Type de document : texte imprimé Auteurs : M. Laupheimer, Auteur ; S. Engelskirchen, Auteur ; K. Tauber, Auteur ; W. Kroutil, Auteur ; C. Stubenrauch, Auteur Année de publication : 2011 Article en page(s) : p. 28-33 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Aminoacyltransférases
Biotransformation (métabolisme)
Catalyse enzymatique
Microémulsions
Réactions chimiquesTags : 'Microémulsion bi-continue' Métabolisation 'Réaction enzymatique' 'Incompatibilité enzyme/substrat' de milieu' Index. décimale : 668.1 Agents tensioactifs : savons, détergents Résumé : Due to their high enantioselectivity biotransformations, i.e. enzyme-catalysed conversion of organic compounds, are extremely attractive reactions. However, a limiting factor for choosing substrates is the enzyme-substrate incompatibility. This occurs when a hydrophilic enzyme which naturally resides in the aqueous cell cytoplasm is supposed to convert a hydrophobic substrate. In this context bicontinuous microemulsions appear to be a beneficial reaction medium for biotransformations, particularly due to their large interfacial area between a hydrophilic and a hydrophobic compound. As a "proof of concept" we performed ω-transaminase (EC 2.6.1.18) catalysed model reactions in a bicontinuous microemulsion of the type phosphate buffer/NaCl – n-octane – pentaethylene glycol monodecyl ether. Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=10667
in TENSIDE, SURFACTANTS, DETERGENTS > Vol. 48, N° 1/2010 (01-02/2011) . - p. 28-33[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 012778 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Biosynthesis of saturated polyesters / R. Spencer in ADHESIVE TECHNOLOGY, Vol. 16, N° 4 (12/1999)
[article]
Titre : Biosynthesis of saturated polyesters Type de document : texte imprimé Auteurs : R. Spencer, Auteur Année de publication : 1999 Article en page(s) : p. 22-23 Langues : Anglais (eng) Catégories : Adhésifs -- Propriétés physiques
Adhésifs thermofusibles
Adhésion
Biosynthèse
Catalyse enzymatique
Cristallisation
Poids moléculaires
Polyesters
Polyuréthanes
Résistance à l'hydrolyseIndex. décimale : 668.3 Adhésifs et produits semblables Résumé : A new biosynthetic process to manufacture saturated polyesters for the polyol component in component in polyurethane adhesives offers a number of advantages over traditional techniques. Note de contenu : - Product performance
- Crystallisation behaviour
- High-molecular-weight polyesters
- Hydrolysis resistance
- Applications
- Polyurethane reactive hot melt adhesives
- Fig. 1 : enzyme-catalysed condensation of a diol and a diacid
- Fig. 2 : Effect on synthesis route on increase in acid value with time (1% water at 60°C)
- Table 1 : enzyme-catalysed products
- Table 2 : Effect on synthesis route on degree of crystallinity
- Table 3 : High-molecular-weight enzyme-catalysed products
- Table 4 : Polyurethane hot melt adhesive characteristics
- Table 5 : Adhesive physical properties
Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=37361
in ADHESIVE TECHNOLOGY > Vol. 16, N° 4 (12/1999) . - p. 22-23[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 001985 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Les biotechnologies industrielles chez BASF : quand la chimie rencontre la biologie / Michael Budde in L'ACTUALITE CHIMIQUE, N° 375-376 (06-07-08/2013)
[article]
Titre : Les biotechnologies industrielles chez BASF : quand la chimie rencontre la biologie Type de document : texte imprimé Auteurs : Michael Budde, Auteur ; Michael Breuer, Auteur ; Caroline Petigny, Auteur Année de publication : 2013 Article en page(s) : p. 37-41 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Biocatalyse
Biotechnologie
Catalyse enzymatique
EnzymesUne enzyme est une protéine dotée de propriétés catalytiques. Pratiquement toutes les biomolécules capables de catalyser des réactions chimiques dans les cellules sont des enzymes ; certaines biomolécules catalytiques sont cependant constituées d'ARN et sont donc distinctes des enzymes : ce sont les ribozymes.
Une enzyme agit en abaissant l'énergie d'activation d'une réaction chimique, ce qui accroît la vitesse de réaction. L'enzyme n'est pas modifiée au cours de la réaction. Les molécules initiales sont les substrats de l'enzyme, et les molécules formées à partir de ces substrats sont les produits de la réaction. Presque tous les processus métaboliques de la cellule ont besoin d'enzymes pour se dérouler à une vitesse suffisante pour maintenir la vie. Les enzymes catalysent plus de 5 000 réactions chimiques différentes2. L'ensemble des enzymes d'une cellule détermine les voies métaboliques qui peuvent avoir lieu dans cette cellule. L'étude des enzymes est appelée enzymologie.
Les enzymes permettent à des réactions de se produire des millions de fois plus vite qu'en leur absence. Un exemple extrême est l'orotidine-5'-phosphate décarboxylase, qui catalyse en quelques millisecondes une réaction qui prendrait, en son absence, plusieurs millions d'années3,4. Comme tous les catalyseurs, les enzymes ne sont pas modifiées au cours des réactions qu'elles catalysent, et ne modifient pas l'équilibre chimique entre substrats et produits. Les enzymes diffèrent en revanche de la plupart des autres types de catalyseurs par leur très grande spécificité. Cette spécificité découle de leur structure tridimensionnelle. De plus, l'activité d'une enzyme est modulée par diverses autres molécules : un inhibiteur enzymatique est une molécule qui ralentit l'activité d'une enzyme, tandis qu'un activateur de cette enzyme l'accélère ; de nombreux médicaments et poisons sont des inhibiteurs enzymatiques. Par ailleurs, l'activité d'une enzyme décroît rapidement en dehors de sa température et de son pH optimums.
FermentationIndex. décimale : 660.6 Biotechnologie Résumé : Les biotechnologies industrielles, ou biotechnologies blanches, sont des technologies clés dans le développement de l'industrie chimique du XXIe siècle. BASF exploite depuis longtemps déjà les éléments de la nature afin de développer pour ses clients des solutions innovantes qui préservent les ressources. Quelques exemples de ces procédés biotechnologiques ainsi que des applications potentielles sont mis en avant dans cet article. En ligne : https://new.societechimiquedefrance.fr/numero/les-biotechnologies-industrielles- [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=18993
in L'ACTUALITE CHIMIQUE > N° 375-376 (06-07-08/2013) . - p. 37-41[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 15323 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Les biotechnologies pour la production d'ingrédients / Florent Yvergnaux in EXPRESSION COSMETIQUE, N° 04 (07-08/2010)
[article]
Titre : Les biotechnologies pour la production d'ingrédients Type de document : texte imprimé Auteurs : Florent Yvergnaux, Auteur ; Lucie Couturier, Auteur ; Jean-François Molina, Auteur ; Jean-Luc Philbe, Auteur Année de publication : 2010 Article en page(s) : p. 122-125 Note générale : Bibliogr. Langues : Multilingue (mul) Catégories : Biotechnologie
Catalyse enzymatique
Cosmétiques
EnzymesUne enzyme est une protéine dotée de propriétés catalytiques. Pratiquement toutes les biomolécules capables de catalyser des réactions chimiques dans les cellules sont des enzymes ; certaines biomolécules catalytiques sont cependant constituées d'ARN et sont donc distinctes des enzymes : ce sont les ribozymes.
Une enzyme agit en abaissant l'énergie d'activation d'une réaction chimique, ce qui accroît la vitesse de réaction. L'enzyme n'est pas modifiée au cours de la réaction. Les molécules initiales sont les substrats de l'enzyme, et les molécules formées à partir de ces substrats sont les produits de la réaction. Presque tous les processus métaboliques de la cellule ont besoin d'enzymes pour se dérouler à une vitesse suffisante pour maintenir la vie. Les enzymes catalysent plus de 5 000 réactions chimiques différentes2. L'ensemble des enzymes d'une cellule détermine les voies métaboliques qui peuvent avoir lieu dans cette cellule. L'étude des enzymes est appelée enzymologie.
Les enzymes permettent à des réactions de se produire des millions de fois plus vite qu'en leur absence. Un exemple extrême est l'orotidine-5'-phosphate décarboxylase, qui catalyse en quelques millisecondes une réaction qui prendrait, en son absence, plusieurs millions d'années3,4. Comme tous les catalyseurs, les enzymes ne sont pas modifiées au cours des réactions qu'elles catalysent, et ne modifient pas l'équilibre chimique entre substrats et produits. Les enzymes diffèrent en revanche de la plupart des autres types de catalyseurs par leur très grande spécificité. Cette spécificité découle de leur structure tridimensionnelle. De plus, l'activité d'une enzyme est modulée par diverses autres molécules : un inhibiteur enzymatique est une molécule qui ralentit l'activité d'une enzyme, tandis qu'un activateur de cette enzyme l'accélère ; de nombreux médicaments et poisons sont des inhibiteurs enzymatiques. Par ailleurs, l'activité d'une enzyme décroît rapidement en dehors de sa température et de son pH optimums.
Lipides
RechercheIndex. décimale : 668.5 Parfums et cosmétiques Résumé : Totalement en adéquation avec la tendance actuelle sur la recherche de nouvelles molécules d'origine naturelle, les biotechnologies en représentent l'une des voies d'accès les plus prometteuses. En ligne : https://drive.google.com/file/d/1OiggX8bBo3PYNH1Dk_i1kSrxOXE1qRwH/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=10317
in EXPRESSION COSMETIQUE > N° 04 (07-08/2010) . - p. 122-125[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 012446 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible A comparative study on coating properties of chemoenzymatically synthesised and conventional alkyd resins / Vilas D. Athawale in PAINTINDIA, Vol. LI, N° 3 (03/2001)
PermalinkComportement des aciers en environnement naturel : cas des aciers inoxydables en eau de mer / D. Féron in MATERIAUX & TECHNIQUES, Vol. 93, Hors série (2005)
PermalinkPermalinkEffect of enzymatic treatment in leather manufacture at different processing stage / Gladstone Christopher Jayakumar in JOURNAL OF THE AMERICAN LEATHER CHEMISTS ASSOCIATION (JALCA), Vol. CXVII, N° 12 (12/2022)
PermalinkEnzymatic synthesis of sodium alginate-g-poly (acrylic acid) grafting copolymers as a novel printing thickener / Nan Zhang in COLORATION TECHNOLOGY, Vol. 138, N° 3 (06/2022)
PermalinkEnzyme-catalyzed synthesis of polymers / Shiro Kobayashi / Berlin Heidelberg [Allemagne] : Springer-Verlag (2006)
PermalinkLaccase-catalysed coloration of wool and nylon / Chetna D. Prajapati in COLORATION TECHNOLOGY, Vol. 134, N° 6 (12/2018)
PermalinkMatériaux polymères et développement durable / Jean-Louis Halary in L'ACTUALITE CHIMIQUE, N° 338-339 (02-03/2010)
PermalinkOptimization of enzyme-assisted phenolic reactions applied to thermal stabilization of collagen using response surface methodology / Leticia Melo Dos Santos in JOURNAL OF THE AMERICAN LEATHER CHEMISTS ASSOCIATION (JALCA), Vol. CXI, N° 2 (02/2016)
PermalinkPeroxidase-catalysed coloration of wool fabrics / Nalinee Netithammakorn in COLORATION TECHNOLOGY, Vol. 137, N° 2 (04/2021)
PermalinkStudies on the effect of cross-linker (HMMM) on aliphatic urethane oils synthesized using enzymatically modified castor oil / Vilas D. Athawale in PAINTINDIA, Vol. LV, N° 11 (11/2005)
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