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Analyse du comportement des matériaux métastables / Jürgen Schawe in MATERIAUX & TECHNIQUES, Vol. 98, N° 4 (2010)
[article]
Titre : Analyse du comportement des matériaux métastables Type de document : texte imprimé Auteurs : Jürgen Schawe, Auteur ; Franck Collas, Auteur Année de publication : 2011 Article en page(s) : p. 236-239 Note générale : Bibliogr. Langues : Français (fre) Catégories : Analyse thermique
Chimie analytique -- Appareils et matériel
Cristallisation
Polyamide 11
Polyéthylène téréphtalate
Polymères -- Analyse
PolypropylèneIndex. décimale : 668.9 Polymères Résumé : Cet article présente le principe et le champ d'application du nouvel appareil DSC "Flash DSC1". L'appareil est basé sur un capteur constitué d'une puce contenant une DSC miniaturisée qui permet d'atteindre des vitesses de chauffe et de refroidissement de plusieurs milliers de K/s. Il peut être utilisé pour l'analyse des changements de structure de matériaux métastables, l'optimisation de la composition de matériaux, la simulation de procédés technologiques. En ligne : http://www.mattech-journal.org/fr/articles/mattech/pdf/2010/04/mt98-4-p236-239.p [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=10466
in MATERIAUX & TECHNIQUES > Vol. 98, N° 4 (2010) . - p. 236-239[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 012721 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Analysis of models predicting morphology transitions in reactive twin screw extrusion of bio-based polyester/polyamide blends / J.-I. Gug in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING, Vol. XXXII, N° 3 (07/2017)
[article]
Titre : Analysis of models predicting morphology transitions in reactive twin screw extrusion of bio-based polyester/polyamide blends Type de document : texte imprimé Auteurs : J.-I. Gug, Auteur ; B. Tan, Auteur ; M. Downie, Auteur ; J. Barrington, Auteur ; M. J. Sobkowicz, Auteur Année de publication : 2017 Article en page(s) : p. 363-377 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Alliages polymères -- propriétés mécaniques
Biomatériaux
Catalyse
Extrudeuse bi-vis
Matières plastiques -- Extrusion
Morphologie (matériaux)
Polyamide 11
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.
Rhéologie
Tension superficielle
ViscositéIndex. décimale : 668.4 Plastiques, vinyles Résumé : Immiscible PLA/PA11 of 80/20 and 50/50 wt% were compatibilized through addition of p-toluenesulfonic acid (TsOH) catalyst in reactive ultra-high speed twin-screw extrusion. Two mixing screw designs were compared for their ability to disperse the PA11 droplets in the PLA matrix as a function of screw speed up to 2000 rpm. The size and polydispersity of droplets of dispersed PA11 decreased when a high shear (HS) screw was used, whereas broad droplet size distribution was produced in the low shear (LS) screw. Two models predicting the droplet size dependence on shear rate, viscosity ratio and interfacial tension were fit to the experimental data. The Serpe model including volume fraction effects produced a better fit compared to the Wu model, which does not include volume fraction effects. Mechanical testing indicated that the compatibility of PLA/PA11 blends was improved through addition of TsOH catalyst for 50/50 wt% blends due to ester – amide exchange reactions at the interfaces in the immiscible PLA and PA11 phases. The enhancement of ductility was greater after processing with the LS screw configuration than the HS screw configuration. The inferior properties after high shear mixing were likely due to molecular weight degradation during processing. While the aggressive shear in the HS screw design resulted in fine dispersion, care should be taken to minimize degradation, especially for shear sensitive polymers. Note de contenu : - BACKGROUND OF BREAKUP AND COALESCENCE MODEL
- EXPERIMENTAL : Materials, blending and sampling - Testing and characterization
- RESULTS AND DISCUSSION : Viscosity analysis - Estimation of interfacial tension of the blend - Blend phase morphology analysis - Comparison of models for droplet size prediction - Mechanical properties of the blendsDOI : 10.3139/217.3351 En ligne : https://drive.google.com/file/d/1xdejXufU4dYib-JQfJV2pGgYEMSEEhdG/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=28838
in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING > Vol. XXXII, N° 3 (07/2017) . - p. 363-377[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 19064 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Automobile. Les matériaux biosourcés s'imposent en douceur / Sylvie Latieule in FORMULE VERTE, N° 18 (06/2014)
[article]
Titre : Automobile. Les matériaux biosourcés s'imposent en douceur Type de document : texte imprimé Auteurs : Sylvie Latieule, Auteur Année de publication : 2014 Article en page(s) : p. 26-29 Langues : Français (fre) Catégories : Automobiles -- Matériaux
Bioplastiques
Biopolymères
Composites
Matières plastiques dans les automobiles
Polyamide 11Index. décimale : 620.1 Mécanique de l'ingénieur (mécanique appliquée) et matériaux Résumé : La part des matières plastiques biosourcées et des agro-composites progresse lentement dans le secteur de l'automobile. Mais pas de compromis en matière de performance et de prix pour ces matériaux qui sont susceptibles d'améliorer l'empreinte carbone des véhicules. Note de contenu : - Les agro-composites tiennent la corde
- Le PA 11, un biopolymère à haute performancePermalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=21669
in FORMULE VERTE > N° 18 (06/2014) . - p. 26-29[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 16387 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible
[article]
Titre : Echange sur l'avenir du textile Type de document : texte imprimé Année de publication : 2010 Article en page(s) : p. 40-52 Langues : Multilingue (mul) Catégories : Elasthanne
Fibres cellulosiques
Fibres de carbone
Fibres textiles synthétiques
Polyamide 11
Polyesters
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.
Température -- Contrôle
Textiles et tissus à usages techniques
ViscoseIndex. décimale : 677.4 Textiles artificiels Note de contenu : - NOUVEAUTES EN MATIERES DE FIBRES : Fibres biosourcées - PLA - Polyester high performance - Diolen Industrial Fibers - Teijin Ltd - Applied Polymer Innovations - PTT - Polyamide 11 - Cellulosic fibers - Elasthanne - Fil phénoxy (Grilon MS), fils de liaison B6 et non-tissés pour composites
- FONCTIONNALISATION : Thermic : THERMal Intelligent Comfort : un nouveau concept MCP durable pour les tissus - "K-filter", fibre de carbone activé pour la récupération de solvants liquides dans les eaux usées, Toyobo Co. Ltd. (Japon) - FIbres de viscose techniques pour une plus grande sensation de confort et une meilleure performance du tissu, M. North, Kelheim Fibres GmbH, Kelheim Fibres GmbH, Kelheim/Allemagne - Lycra 2.0 garment technology, Invista (Etats-Unis)En ligne : https://drive.google.com/file/d/1gmlMF_88Pq3Il3mPdLdcLMeiOTmgAc6_/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=22015
in L'INDUSTRIE TEXTILE > N° 1400 (11-12/2009) . - p. 40-52[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 011839 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Extrusion assistée eau appliquée au recyclage des biocomposites / Marie-France Lacrampe in PLASTIQUES & CAOUTCHOUCS MAGAZINE, N° 944 (12/2017)
[article]
Titre : Extrusion assistée eau appliquée au recyclage des biocomposites Type de document : texte imprimé Auteurs : Marie-France Lacrampe, Auteur ; Patricia Krawczak, Auteur ; Jérémie Soulestin, Auteur ; Christophe Kimmerlin, Auteur Année de publication : 2017 Article en page(s) : p. 60-63 Langues : Français (fre) Catégories : Bois
Chanvre et constituantsLe chanvre ou chanvrier (Cannabis sativa L.) est la seule espèce du genre botanique Cannabis. Ce terme latin est souvent utilisé aussi comme nom vernaculaire pour distinguer les variétés de chanvre cultivé à usage industriel des variétés de cannabis à usage récréatif ou médical. C'est une espèce de plante annuelle, de la famille des Cannabaceae. La graine de chanvre s'appelle le chènevis.
Composites à fibres végétales -- Recyclage
Lin et constituantsLe lin cultivé (Linum usitatissimum) est une plante annuelle de la famille des Linaceae cultivée principalement pour ses fibres, mais aussi pour ses graines oléagineuses. Les fibres du lin permettent de faire des cordes, du tissu (lin textile pour ses qualités anallergiques, isolantes et thermorégulateurs), ou plus récemment des charges isolantes pour des matériaux de construction. Les graines sont utilisées pour produire de l'huile de lin pour l'industrie de l'encre et de la peinture, pour la consommation humaine et animale, à cause de sa richesse en oméga 3.
Le lin est une des rares fibres textiles végétales européennes. Elle a comme caractéristiques la légereté, la rigidité et la résistance et comme particularité d'être une fibre longue (plusieurs dizaines de centimètres), par rapport aux fibres courtes (coton, chanvre) ou moyennes (laine).
Matières plastiques -- Moulage par injection assistée par eau
Polyamide 11
Polyéther bloc amide
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.
Polypropylène
Polypropylène glycol
RhéologieIndex. décimale : 668.4 Plastiques, vinyles Résumé : Economie circulaire - IMT Lille Douai cherche à optimiser le recyclage des agro-composites grâce à un procédé inédit de compoundage permettant de désodoriser, d'améliorer la dispersion des renforts végétaux et de limiter la dégradation des composants biosourcés thermosensibles. Note de contenu : - Dégradation du renfort et de la matrice lors du recyclage mécanique
- Intérêt de l'extrusion assistée eau pour le recyclage mécanique
- FIGURES : 1. Structure des fibres de lin, de l'échelle moléculaire à l'échelle macroscopique - 2. Effet du nombre de cycle de mise en forme par injection sur la structure du renfort dans un composite PLLA/20 wt % de fibres de lin - Evolution du rapport de forme du renfort (a) et faciès de rupture après une injection (b) et 6 injections (c) - 3. Evolution de la morphologie des fibres dans les composites PA11/59 wt % lin et PPgMA/61 wt % lin (a), longueur (b), diamètre (c), facteur de forme ; gr. UD correspond au composite unidirectionnel à fibres continues initial - 4. Evolution de la viscosité Newtonienne avec le nombre de cycles de recyclage mécanique pour du PP recyclé et un composite PP/30 wt % chanvre - 5. Evolution des propriétés de résistance et de module d'Young en traction, en fonction du nombre de cycles de recyclage mécanique d'un composite PP/50 wt % fibres de bois - 6. Principe de l'extrusion assistée eau - 7. Effet de l'injection d'eau lors de l'extrusion de polyéther bloc amide (Peba) sur les températures de fusion et de cristallisationEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1mFSE5vGxkoFtKLMwcnIj9oXD7w7c2yQc/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=29632
in PLASTIQUES & CAOUTCHOUCS MAGAZINE > N° 944 (12/2017) . - p. 60-63[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 19438 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Into the future with biopolymers / Harald Käb in KUNSTSTOFFE INTERNATIONAL, Vol. 111, N° 1 (2021)
PermalinkPoudres biosourcées : pour une cosmétique durable / Héléna Cheminet in EXPRESSION COSMETIQUE, N° Hors série (12/2013)
PermalinkProcess d'autorenforcement par fibrillation in situ / Patricia Krawczak in PLASTIQUES & CAOUTCHOUCS MAGAZINE, N° 929 (04-05/2016)
PermalinkPropriétés microstructurales et mécaniques d'un composite unidirectionnel lin/polyamide / Yann Lebaupin in MATERIAUX & TECHNIQUES, Vol. 101, N° 7 (2013)
PermalinkQuelle forme de PA11 choisir pour la fabrication de composites incorporant des fibres de lin : film ou poudre ? in REVUE DES COMPOSITES ET DES MATERIAUX AVANCES, Vol 26, N° 3-4 (2e semestre 2016)
PermalinkPermalinkSustainable lightweight design with bio-hybrids / Patrick Hirsch in PLASTICS INSIGHTS, Vol. 114, N° 3-2024 (2024)
PermalinkTechnical flax as an alternative to glass for seat shells / Aliou Niang in JEC COMPOSITES MAGAZINE, N° 87 (03/2014)
PermalinkTechnical flax & polyamide 11 : performance with renewable ressources / Marc Audenaert in JEC COMPOSITES MAGAZINE, N° 71 (03/2012)
PermalinkVieillissement hydrolytique du PA11 en condition offshore. Modélisation de la durée de vie in ACTUALITES G.F.P., N° 99 (10/2004)
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