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Durabilité de composites bois - polymères biodégradables in MATERIAUX & TECHNIQUES, Vol. 95, N° 2 (2007)
[article]
Titre : Durabilité de composites bois - polymères biodégradables Type de document : texte imprimé Année de publication : 2008 Note générale : Bibliogr. Langues : Français (fre) Catégories : Analyse thermique
Biopolymères -- Détérioration
Bois
Composites à fibres végétales -- Biodégradation
Rétification
RhéométrieIndex. décimale : 668.4 Plastiques, vinyles Résumé : Cette étude porte sur la photodurabilité de matériaux entièrement biodégradables : des composites bois - polymères biodégradables. Les matrices polymères sont le poly(acide lactique), l'Ecoflex$^\circledR$ et l'Ecovio$^\circledR$. Les charges sont différentes farines de peuplier dont certaines ont subi un traitement thermique appelé rétification, visant à diminuer leur hygroscopie et ainsi leur biodégradabilité. Ces mélanges (50/50) sont analysés par rhéométrie à l'état fondu et par analyse enthalpique différentielle (DSC) afin de caractériser leurs propriétés initiales. Ils sont ensuite soumis à un photovieillissement naturel et accéléré en enceinte et analysés de la même façon afin d'évaluer leur durabilité face à la lumière solaire. En effet, des mesures rhéologiques et thermiques vont nous permettre d'observer les changements intervenant au niveau moléculaire au cours de la dégradation et ainsi de proposer des mécanismes de photodégradation. DOI : http://dx.doi.org/10.1051/mattech:2007039 En ligne : http://www.mattech-journal.org/articles/mattech/pdf/2007/02/mt07097.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=10196
in MATERIAUX & TECHNIQUES > Vol. 95, N° 2 (2007)[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 009650 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Formation and biodegradation of polyethylene-based electret films / V. A. Goldade in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING, Vol. XXVI, N° 2 (05/2011)
[article]
Titre : Formation and biodegradation of polyethylene-based electret films Type de document : texte imprimé Auteurs : V. A. Goldade, Auteur ; L. S. Pinchuk, Auteur ; O. A. Ermolovich, Auteur ; E. P. Goncharova, Auteur ; V. E. Sytsko, Auteur Année de publication : 2011 Article en page(s) : p. 205-211 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Amidons
Biopolymères -- Détérioration
Emballages en matières plastiques
Films plastiques
Matières plastiques -- Biodégradation
PolyéthylèneIndex. décimale : 668.9 Polymères Résumé : Intensive development of packing industry in response to the needs of modern society has aggravated the global situation with recovery of polymer wastes. One of the trends that may alleviate this problem is manufacture of ecologically friendly biodegradable polymeric films. Such films undergo accelerated destruction after burial under the action of soil microorganisms. The factor that speeds up biodestruction of the films in soil is the electric field of their own. The available experimental data have proved that the kinetics of biodestruction of polyethylene films, including starch-filled and inorganic saltfilled ones, alters significantly after such film transfer to electret state. DOI : 10.3139/217.2429 En ligne : https://drive.google.com/file/d/1hIeoDgugCoEmRBHWBfAPTU_kcAtrpYys/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=11524
in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING > Vol. XXVI, N° 2 (05/2011) . - p. 205-211[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 012997 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Home and dry ? / Peter Heidemeyer in KUNSTSTOFFE INTERNATIONAL, Vol. 102, N° 4 (04/2012)
[article]
Titre : Home and dry ? Type de document : texte imprimé Auteurs : Peter Heidemeyer, Auteur ; Carlos Helm, Auteur ; Ana Lasheras, Auteur ; Martin Schober, Auteur Année de publication : 2012 Article en page(s) : p. 48-52 Langues : Anglais (eng) Catégories : Biopolymères -- Détérioration
Biopolymères -- Effets de l'humidité
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.Index. décimale : 668.4 Plastiques, vinyles Résumé : PLA Processing - With hygroscopic polymers, it is always essential that the material is carefully dried if it is not to undergo hydrolytic degradation in the processing machine. Bioplastics need especial care in this respect because, like polylactic acid (PLA), they are highly susceptible to hydrolysis. Note de contenu : - Initial moisture level : the uncertainly factor
- Hygroscopicity problem
- Moisture promotes degradation of the materialPermalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=15133
in KUNSTSTOFFE INTERNATIONAL > Vol. 102, N° 4 (04/2012) . - p. 48-52[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 13841 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible
[article]
Titre : How durable are biopolymers ? : Researching the long-term durability of bioplastics Type de document : texte imprimé Auteurs : Hans-Peter Heim, Auteur ; Victoria Goetjes, Auteur ; Celia Falkenreck, Auteur ; Samantha Pfanzer, Auteur Année de publication : 2023 Article en page(s) : p. 90-93 Langues : Anglais (eng) Catégories : Biopolymères
Biopolymères -- Détérioration
Durée de vie (Ingénierie)
Essais accélérés (technologie)
Essais dynamiques
Résistance à la traction
Résistance des matériauxIndex. décimale : 668.4 Plastiques, vinyles Résumé : To increase the currently limited use of bioplastics and biocomposites in durable products, sufficient information on their long-term durability must be generated. As part of the BeBio2 project, the University of Kassel, Germany, is working with a group of institutes and more than 50 industrial partners to create a database. With property analyses for consumer and industrial products, it aims to ensure transparency – and increase acceptance in plastics processing. Note de contenu : - Database consolidates information on long-term use
- Research in cooperation with industry
- Changes in tensile strength due to external weather conditions
- Artificial weathering versus natural weathering
- Fig. 1 : Structure of the BeBio2 research network
- Fig. 2 : Flow chart of the twelve subprojects in BeBio2
- Fig. 3 : Tensile strength of various aged bioplastics and biocomposites
- Fig. 4 : Weathered (top) and unweathered (bottom) test specimen of 30 wt. % reinforced PA10.10
- Fig. 5 : Artificial weathering cycle consisting of 14 summer and 14 winter cyclesEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1qmIIj9WEAqLrP8xQQQqPXZrDGB_OK9Ph/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=40565
in PLASTICS INSIGHTS > Vol. 113, N° 8 (2023) . - p. 90-93[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 24338 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Ingénierie tissulaire du ligament polymères dégradables et cellules souches au service de la régénération / Adrien Leroy in L'ACTUALITE CHIMIQUE, N° 390 (11/2014)
[article]
Titre : Ingénierie tissulaire du ligament polymères dégradables et cellules souches au service de la régénération Type de document : texte imprimé Auteurs : Adrien Leroy, Auteur ; Benjamin Nottelet, Auteur ; Xavier Garric, Auteur ; Danièle Noël, Auteur ; Jean Coudane, Auteur Année de publication : 2014 Article en page(s) : p. 50-52 Note générale : Bibliogr. Langues : Français (fre) Catégories : Biodégradation
Biopolymères
Biopolymères -- Détérioration
Cellules souches
Ligaments
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.
Régénération (biologie)Index. décimale : 591.47 Organes musculaires, tégumentaires, squelette ; tissus conjonctifs Résumé : À l’interface des sciences des matériaux, de la biologie et de la médecine, l’ingénierie tissulaire a pour vocation de régénérer des tissus lésés, voire détruits. Cette discipline présente un intérêt tout particulier pour la réparation du ligament croisé antérieur, ligament du genou doté d’une faible capacité de cicatrisation.
Cet article introduit un projet d’ingénierie tissulaire du ligament reposant d’une part sur la conception d’une matrice de régénération textile à base de polymères dégradables originaux et sélectionnés en fonction de leurs propriétés mécaniques, et d’autre part sur l’utilisation de cellules souches mésenchymateuses qui, associées à la matrice, doivent permettre la régénération des tissus.Note de contenu : - Rupture du ligament croisé : à la recherche du remède miracle
- La matrice : un support indispensable
- Le moment de vérité : la régénération tissulairePermalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=22239
in L'ACTUALITE CHIMIQUE > N° 390 (11/2014) . - p. 50-52[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 16628 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible 16627 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible 16632 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Preparation and photo-oxidation aging behavior of oriented polylactic acid / Z.-Q. Li in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING, Vol. 36, N° 4 (2021)
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