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Benchmark for plasticizers / Anders Magnusson in KUNSTSTOFFE INTERNATIONAL, Vol. 108, N° 4 (04/2018)
[article]
Titre : Benchmark for plasticizers : Phthalate-free plasticizer for flexible PVC on the test stand Type de document : texte imprimé Auteurs : Anders Magnusson, Auteur Année de publication : 2018 Article en page(s) : p. 52-55 Langues : Anglais (eng) Catégories : Buée
Chlorure de polyvinyle
Essais (technologie)
Formulation (Génie chimique)
Matières plastiques -- Additifs
Phtalates -- Suppression ou remplacement
Plastifiants -- Suppression ou remplacement
RhéologieIndex. décimale : 668.4 Plastiques, vinyles Résumé : The properties of polyvinyl chloride are adjusted using plasticizers for many applications. Phthalate-free plasticizers can keep pace here with conventional versions containing phthalates in many technical fields. This article demonstrates that based on a comparative study. Note de contenu : - Hardness and volatility
- Fogging behavior and viscosity
- Polymerization and processing
- FIGURES : 1. The comparison of the shore A hardness shows that PETV is most efficient compared to the other test candidates - 2. Volatility of the softeners. Since the additives have a significant influence on the characteristics of PVC, their amount should remain constant during the entire lifespan of the material - 3. Fogging test according to DIN 75201-A on an automotive film (700g/m2, 75 phr). The reflectometer value was determined on a glass plate. Here the phthalate-free plasticizer trioctyl trimellitate (TOTM) was tested in addition - 4. The viscosity comparison shows that the softener DINCH keeps the plastisol constant over a long period of time, and is therefore well suited for delayed processing - 5. The rheology of the three test candidates shows that plastisol formulation with PETV proceeds more quickly and at lower temperatures - 6. The absorption diagram shows the time in which phthalate-free plasticizers are absorbed in suspension PVC
- TABLES : 1. The initial formulation of the plastisol in which each of the three plasticizers was tested - 2. Processing temperature and time in which the plasticized PVC respectively reach the desired degree of elongationEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1WsR90UbT1s46VGcbH_jAXJKYI1PVQ7pQ/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=30593
in KUNSTSTOFFE INTERNATIONAL > Vol. 108, N° 4 (04/2018) . - p. 52-55[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 19801 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Dibenzoate plasticizers offer a safer, viable solution to phthalates / Shamsi P. Gravel in ADHESIVES & SEALANTS INDUSTRY (ASI), Vol. 17, N° 2 (02/2010)
[article]
Titre : Dibenzoate plasticizers offer a safer, viable solution to phthalates Type de document : texte imprimé Auteurs : Shamsi P. Gravel, Auteur ; Emily McBride, Auteur Année de publication : 2010 Article en page(s) : p. 15-18 Langues : Américain (ame) Catégories : Colles:Adhésifs
Dibenzoate
Paramètres de solubilité
Phtalates -- Suppression ou remplacement
PlastifiantsIndex. décimale : 668.3 Adhésifs et produits semblables Note de contenu : - Dibenzoate plasticizers provide an alternative to phthalates - The future of manufacturing and regulations
- TABLES : 1. Plasticizer compatibility - 2. Solubility parameters - 3. Volatile organic chemical content of select plasticizersEn ligne : http://www.adhesivesmag.com/articles/88751-dibenzoate-plasticizers-offer-a-safer [...] Format de la ressource électronique : Web Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=25885
in ADHESIVES & SEALANTS INDUSTRY (ASI) > Vol. 17, N° 2 (02/2010) . - p. 15-18[article]Réservation
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Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 011955 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Epoxidized methyl ricinoleate bio-plasticizer with a pendant acetate ester for PVC artificial material : circumventing existing limit on achievable migration resistance / Siyu Pan in JOURNAL OF LEATHER SCIENCE AND ENGINEERING, Vol. 1 (Année 2019)
[article]
Titre : Epoxidized methyl ricinoleate bio-plasticizer with a pendant acetate ester for PVC artificial material : circumventing existing limit on achievable migration resistance Type de document : texte imprimé Auteurs : Siyu Pan, Auteur ; Delong Hou, Auteur ; Haojun Fan, Auteur Année de publication : 2019 Article en page(s) : 10 p. Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Acides gras
Caractérisation
Chlorure de polyvinyle
Composés organiques -- Synthèse
Epoxydation
Esters méthyliques
Huile de ricin et constituants
Phtalates -- Suppression ou remplacement
PlastifiantsIndex. décimale : 675 Technologie du cuir et de la fourrure Résumé : Processing polyvinyl chloride (PVC) artificial material requires plasticizer that softens the PVC coating. Currently, utilizing unsaturated fatty acid methyl esters to obtain epoxidized fatty acid methyl ester (EFAME) bio-plasticizers constitutes an environmentally responsible solution to substitute conventional ortho-phthalates that are endocrine disruptors or probable carcinogens. However, commercial EFAMEs, even with the highest epoxy value (ca. 5.5–5.8%) so far, still suffer from fast leaching from the PVC matrix, burdening the environment and shortening lifespan of the artificial material. Here, we report a proof-of-principle demonstration of a new strategy to obtain migration-resistant EFAME that harnesses the midchain hydroxyl of methyl ricinoleate and covalently attachment of a pendant acetate ester. Despite a low epoxy value (3.0%), the engineered bio-plasticizer displays significantly suppressed migration in multiple scenarios compared with one conventional EFAME with much higher epoxy value (5.8%). Circumventing the limit confronting previous strategy that highlights the sole contribution of epoxy value to achievable migration resistance, the rationale herein may provide guidance for designing new EFAMEs with comparable performance to ortho-phthalates, thus bringing the old and oft-maligned PVC artificial material industry one step closer to sustainability. Note de contenu : - Materials
-Synthesis of epoxidized methyl ricinoleate with a pendant acetate ester (EMRA)
- Preparation of plasticized PVC membranes
- Characterization
- Simulation details
- Table 1 : Physicochemical parameters of EMRA and corresponding intermediates
- Table 2 : Composition of MR, MRA, and EMRA identified by comparing the experimental mass spectra of the components in Fig. 3 against NIST08 mass spectral libraryDOI : https://doi.org/10.1186/s42825-019-0006-8 En ligne : https://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s42825-019-0006-8.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=36947
in JOURNAL OF LEATHER SCIENCE AND ENGINEERING > Vol. 1 (Année 2019) . - 10 p.[article]Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité aucun exemplaire Un plastifiant biosourcés dans une matrice d'essai / Florence Bruno in PLASTIQUES & CAOUTCHOUCS MAGAZINE, N° 897 (10/2012)
[article]
Titre : Un plastifiant biosourcés dans une matrice d'essai Type de document : texte imprimé Auteurs : Florence Bruno, Auteur Année de publication : 2012 Article en page(s) : p. 66-71 Langues : Français (fre) Catégories : Biomatériaux
Caoutchouc nitrile-butadiène
Diester
Elastomères
IsosorbideL’isosorbide est un composé hétérocyclique obtenu à partir de la double réaction de déshydratation du sorbitol, lui-même issu de la réaction d’hydrogénation du glucose.
L’isosorbide est un diol issu des agro-ressources, non toxique, biodégradable et stable thermiquement.
L’isosorbide est un monomère qui peut être inséré dans des chaînes macromoléculaires de type polymères (polycarbonates, polyuréthanes, polyesters…). Il est également utilisé pour la synthèse de dérivés tels que les diesters, diéthers, dinitrates…
L’isosorbide est considéré comme synthon donnant accès à une nouvelle plateforme chimique d’intérêt puisqu’il est issu du végétal et permet d’obtenir de nombreux dérivés aux propriétés égales voire supérieures à leurs homologues de la pétrochimie.
Matières plastiques -- Additifs
Phtalate de dioctyle
Phtalates -- Suppression ou remplacement
PlastifiantsIndex. décimale : 668.4 Plastiques, vinyles Résumé : Dans le cadre de travaux menés sur des additifs biosourcés non toxiques, une étude évalue les conséquences d'une substitution du phtalate de dioctyle (DOP) par un diester d'isosorbide dans un élastomère nitrile. Note de contenu : - Des résultats très encourageants à l'état initial
- Un comportement au vieillissement dans l'huile très légèrement dégradé
- Des travaux à poursuivrePermalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=16068
in PLASTIQUES & CAOUTCHOUCS MAGAZINE > N° 897 (10/2012) . - p. 66-71[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 14210 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Des plastiques sans pétrole / Philippe Passebon in INDUSTRIE & TECHNOLOGIES, N° 970 (11/2014)
[article]
Titre : Des plastiques sans pétrole Type de document : texte imprimé Auteurs : Philippe Passebon, Auteur ; Séverine Fontaine, Auteur ; Sophie Eustache, Auteur Année de publication : 2014 Article en page(s) : p. 22-40 Langues : Français (fre) Catégories : Algues unicellulaires
Bactéries
Biomasse
Bioplastiques
Bioraffineries
Chimie écologique
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.
Formaldéhyde -- Suppression ou remplacement
Levures (botanique)
Lignocellulose
Matières plastiques -- Biodégradation
Matières plastiques -- Recyclage
Phtalates -- Suppression ou remplacement
Ressources renouvelablesIndex. décimale : 668.4 Plastiques, vinyles Résumé : Epuisement des ressources pétrolières, lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, positionnement environnemental... Autant d'enjeux qui incitent industriels et centres de recherches à se lancer à la recherche d'alternatives aux dérivés de la pétrochimie. Dans le secteur de la plasturgie notamment, on voit se développer depuis les années 2000 une offre de produits issus de sources renouvelables. Ces bioplastiques représentent encore une part marginale dans la production totale mais sont appelés à se développer rapidement. Pour preuve, les dépôts de brevets sur les procédés de production de polymères issus du végétal se sont multipliés ces dernières années. Mais pour rendre ces molécules compétitives avec celles issues du pétrole, les industriels doivent repenser la chaîne de production dans sa globalité : valoriser le végétal tout entier et se tourner vers de nouvelles sources ; apporter à ces molécules des atouts que n'ont pas celles tirées du pétrole ; leur chercher, enfin de nouvelles applications, sur des marchés qui n'ont pas vocation à rester de niche. Encore un peu d'énergie pour se passer du pétrole. Note de contenu : - Bioplastiques : les nouvelles voies pour se passer de pétrole
- Enzymes, levures et bactéries à l'assaut de la biomasse
- Les employés modèles de la chimie
- Bioraffineries : tout est bon dans le végétal
- Une conversion lente aux bioplastiques dans l'industrie
- Les microalgues colorent l'avenir en vert
- Biosourcer la dégradation des plastiquesPermalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=22181
in INDUSTRIE & TECHNOLOGIES > N° 970 (11/2014) . - p. 22-40[article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 16607 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible PermalinkPermalinkSafe plasticiser / Boris Breitscheidel in POLYMERS PAINT COLOUR JOURNAL - PPCJ, Vol. 202, N° 4575 (08/2012)
PermalinkSearching for a better dibenzoate solution / Emily McBride in ADHESIVES & SEALANTS INDUSTRY (ASI), Vol. 18, N° 1 (01/2011)
PermalinkSustainable coil coatings / Chris Lowe in SURFACE COATINGS INTERNATIONAL, Vol. 106.3 (05-06/2023)
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