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An eco-benign semi-metal tanning system for cleaner leather production / Viktoriia Plavan in JOURNAL OF THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS & CHEMISTS (JSLTC), Vol. 101, N° 5 (09-10/2017)
[article]
Titre : An eco-benign semi-metal tanning system for cleaner leather production Type de document : texte imprimé Auteurs : Viktoriia Plavan, Auteur ; M. Koladia, Auteur ; Virgilijus Valeika, Auteur Année de publication : 2017 Article en page(s) : p. 260-265 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Aluminium L'aluminium est un élément chimique, de symbole Al et de numéro atomique 13. C’est un métal pauvre, malléable, de couleur argent, qui est remarquable pour sa résistance à l’oxydation13 et sa faible densité. C'est le métal le plus abondant de l'écorce terrestre et le troisième élément le plus abondant après l'oxygène et le silicium ; il représente en moyenne 8 % de la masse des matériaux de la surface solide de notre planète. L'aluminium est trop réactif pour exister à l'état natif dans le milieu naturel : on le trouve au contraire sous forme combinée dans plus de 270 minéraux différents, son minerai principal étant la bauxite, où il est présent sous forme d’oxyde hydraté dont on extrait l’alumine. Il peut aussi être extrait de la néphéline, de la leucite, de la sillimanite, de l'andalousite et de la muscovite.
L'aluminium métallique est très oxydable, mais est immédiatement passivé par une fine couche d'alumine Al2O3 imperméable de quelques micromètres d'épaisseur qui protège la masse métallique de la corrosion. On parle de protection cinétique, par opposition à une protection thermodynamique, car l’aluminium reste en tout état de cause très sensible à l'oxydation. Cette résistance à la corrosion et sa remarquable légèreté en ont fait un matériau très utilisé industriellement.
L'aluminium est un produit industriel important, sous forme pure ou alliée, notamment dans l'aéronautique, les transports et la construction. Sa nature réactive en fait également un catalyseur et un additif dans l'industrie chimique ; il est ainsi utilisé pour accroître la puissance explosive du nitrate d'ammonium.
Essais (technologie)
Mimosa et constituants
Prétannage
Sulfate de tétrakis hydroxyméthyl phosphoniumLe sulfate de tétrakis hydroxyméthyl phosphonium est un myxobactéricide qui offre une prévention efficace contre les biofilms microbiens dans les eaux de traitement, et ce, pour une vaste gamme de micro-organismes formant des biofilms. Le sulfate de tétrakis (hydroxyméthyl) phosphonium agit principalement en augmentant la perméabilité de la membrane externe de l'enveloppe de la cellule microbienne, ce qui entraîne la libération rapide de protéines et d'autres substances cellulaires par les cellules. En outre, le sulfate de tétrakis (hydroxyméthyl) phosphonium inhibe le processus de sulfatoréduction dans les bactéries réductrices de sulfate.
Tanins végétaux
Tannage combinéLe tannage combiné se dit des tannages qui allient deux familles ou genre de tannage pour obtenir un résultat additionnant les qualités complémentaires des tannins mis en œuvre par exemple Chrome-Végétal ou Chrome-Synthétique
Tannage végétal
Tara et constituantsC'est un petit arbre épineux avec des gousses plates rouge qui pousse dans les zones sèches du Pérou, Amérique du Sud.Index. décimale : 675.2 Préparation du cuir naturel. Tannage Résumé : In this study we developed a semi-industrial-scale tanning process to replace chrome tanning in the production of high quality prosthetic leathers, based on a multi-step vegetable-aluminium tannage. Tara and mimosa tannins were used as vegetable tanning agents in order to obtain a wet-white tanned leather ; a pretannage with glutaraldehyde or a preparation based on masked multi-functional phosphonium compound (THPS) were introduced to improve penetration of tannins. The treatment of pelt with THPS instead of chromium before vegetable-aluminium tanning allows it to reach a shrinkage temperature of up to 106°C by using half as much tannin. The liquid wastes of the phosphonium compounds and the tanning vegetable-aluminium solution are capable of biodegradation to the level of some proteins, which is evidenced by the ratio BOD:COD. Besides, the absence of chromium compounds in the liquid waste improves the biodegradation of the other substances. it was determined that leather treatment with glutaraldehyde or phosphonium compounds positively influences the leather's ageing resistance. The leather tanned with tara tannins has more stable properties than the others assessed. The extra stability is likely to be due to mechanism of tanning process. Peculiarities of interaction between vegetable tannins and collagen were studied by IR-spectroscopy. The influence of pretreatment by different compounds before tanning on the thermal properties of derma collagen was studied by DTA and DSC. Note de contenu : - Materials
- Physical and chemical testing of leather
- Processing procedure
- TABLES : 1. Physical tests results of prosthetic leather - 2. The results of thermooxidation destruction for samples of leather - 3. Thermodynamic features for melting process of collagen by DSC methods - 4. Physical-chemical properties for leather of non-chromium method of tanning on pilot-scale
- FIGURES : 1. Microstructure of leather after tanning by different methods : 1) glutaraldehyde -mimosa ; 2) THPS-mimosa ; 3) conventional method of vegetable tanning - 2. IR spectrum of collagen films before and after treatment with tanninsEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1MtSlAHFP1EqGReniLq65VXFwi4hHcSiX/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=29242
in JOURNAL OF THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS & CHEMISTS (JSLTC) > Vol. 101, N° 5 (09-10/2017) . - p. 260-265[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 19275 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Chrome tanning improvement by chitosan application / Viktoriia Plavan in JOURNAL OF THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS & CHEMISTS (JSLTC), Vol. 96, N° 3 (05-06/2012)
[article]
Titre : Chrome tanning improvement by chitosan application Type de document : texte imprimé Auteurs : Viktoriia Plavan, Auteur Année de publication : 2012 Article en page(s) : p. 89-93 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Amines Une amine est un composé organique dérivé de l'ammoniac dont certains hydrogènes ont été remplacés par un groupement carboné. Si l'un des carbones liés à l'atome d'azote fait partie d'un groupement carbonyle, la molécule appartient à la famille des amides. Découvertes en 1849, par Wurtz les amines furent initialement appelées alcaloïdes artificiels.
On parle d'amine primaire, secondaire ou tertiaire selon que l'on a un, deux ou trois hydrogènes substitués.
Par exemple, la triméthylamine est une amine tertiaire, de formule N(CH3)3.
Typiquement, les amines sont obtenues par alkylation d'amines de rang inférieur. En alkylant l'ammoniac, on obtient des amines primaires, qui peuvent être alkylées en amines secondaires puis amines tertiaires. L'alkylation de ces dernières permet d'obtenir des sels d'ammonium quaternaire.
D'autre méthodes existent : 1. Les amines primaires peuvent être obtenues par réduction d'un groupement azoture, 2. Les amines peuvent aussi être obtenues par la réduction d'un amide, à l'aide d'un hydrure, 3. L'amination réductrice permet l'obtention d'amines substituées à partir de composés carbonylés (aldéhydes ou cétones), 4. Les amines primaires peuvent être obtenues par la réaction de Gabriel.
Analyse thermodifférentielle
ChitosaneLe chitosane ou chitosan est un polyoside composé de la distribution aléatoire de D-glucosamine liée en ß-(1-4) (unité désacétylée) et de N-acétyl-D-glucosamine (unité acétylée). Il est produit par désacétylation chimique (en milieu alcalin) ou enzymatique de la chitine, le composant de l'exosquelette des arthropodes (crustacés) ou de l'endosquelette des céphalopodes (calmars...) ou encore de la paroi des champignons. Cette matière première est déminéralisée par traitement à l'acide chlorhydrique, puis déprotéinée en présence de soude ou de potasse et enfin décolorée grâce à un agent oxydant. Le degré d'acétylation (DA) est le pourcentage d'unités acétylées par rapport au nombre d'unités totales, il peut être déterminé par spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (IR-TF) ou par un titrage par une base forte. La frontière entre chitosane et chitine correspond à un DA de 50 % : en deçà le composé est nommé chitosane, au-delà , chitine. Le chitosane est soluble en milieu acide contrairement à la chitine qui est insoluble. Il est important de faire la distinction entre le degré d'acétylation (DA) et le degré de déacétylation (DD). L'un étant l'inverse de l'autre c'est-à -dire que du chitosane ayant un DD de 85 %, possède 15 % de groupements acétyles et 85 % de groupements amines sur ses chaînes.
Le chitosane est biodégradable et biocompatible (notamment hémocompatible). Il est également bactériostatique et fongistatique.
Le chitosane est également utilisé pour le traitement des eaux usées par filtration ainsi que dans divers domaines comme la cosmétique, la diététique et la médecine.
Groupe hydroxyle
Réticulation (polymérisation)
Tannage au chromeIndex. décimale : 675.2 Préparation du cuir naturel. Tannage Résumé : The studies carried out have shown that chitosan possesses high cross-linking properties enabling it to be used for intensifying the process of chrome tanning thus decreasing the consumption of chromium salts and, at the same time, increasing the shrinkage temperature of the leather. IR-spectroscopy has shown that interaction between chitosan and collagen is likely to involve oxygen from the C-O-C groups, hydroxyl groups and amine groups of chitosan and the functional groups of collagen, which form bonds of different types. On increasing the consumption of chitosan in treating hides there is rise in the maximum destruction rate temperature for dermal collagen, which was obtained by DTA for chitosan-chromium-tanned leather. The optimum consumption of formic chitosan is 2% of the hide mass at a chromium level of 0.5% of the hide mass calculated as chromium oxide. In this case, the necessary plasto-elastic properties of the leather are provided, and the shrinkage temperature is 92°C. En ligne : https://drive.google.com/file/d/1SAwx_VU7MyGrCGO0JNppUrI1JOeGqGA6/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=15254
in JOURNAL OF THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS & CHEMISTS (JSLTC) > Vol. 96, N° 3 (05-06/2012) . - p. 89-93[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 13973 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Immunisation action of sodium silicate on hair : part 2. Hair-save process based on lime substitution by sodium silicate / Justa Sirvaityte in JOURNAL OF THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS & CHEMISTS (JSLTC), Vol. 99, N° 5 (09-10/2015)
[article]
Titre : Immunisation action of sodium silicate on hair : part 2. Hair-save process based on lime substitution by sodium silicate Type de document : texte imprimé Auteurs : Justa Sirvaityte, Auteur ; Kestutis Beleska, Auteur ; V. Valeikienè, Auteur ; Viktoriia Plavan, Auteur ; Virgilijus Valeika, Auteur Année de publication : 2015 Article en page(s) : p. 231-237 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Immunisation (épilage)
Peaux brutes
Silicate de sodiumIndex. décimale : 675 Technologie du cuir et de la fourrure Résumé : A major contributor to the pollution from the tanning industry is conventional unhairing using sodium sulphide and lime. In this study, an attempt has been made to develop a lime-free unhairing process using sodium silicate as a hair immunization agent. The parameters of the unhairing process have also been optimized evaluating qualitative indexes of the hide during processes and the leather obtained as well. It was established that hair removal quality and chemical and strength properties of the experimental leathers are comparable to those control leathers. A significant reduction in chemical oxygen demand (COD), biochemical oxygen demand and total Kjeldahl nitrogen were obtained in comparison with the comparative data for the conventional unhairing with hair burning. Note de contenu : TABLES : 1. Parameters of processes executed in laboratory conditions - 2. Methods of unhairing and their parameters - 3. Effect of unhairing method on hide qualitative indexes - 4. Parameters of derma opening stage - 5. Effect of both unhairing and derma opening up stages on hide properties - 6. Influence of unhairing-derma opening up method on hide properties after deliming-bating and chroming - 7. Indexes of leather depending on method of unhairing-derma opening up - 8. Comparison of selected indexes of pollution load (kg/t raw hide) after unhairing-derma opening process En ligne : https://drive.google.com/file/d/1CiW_718M-ohBtYQXl99N_XUBsUK6GQpD/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=24651
in JOURNAL OF THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS & CHEMISTS (JSLTC) > Vol. 99, N° 5 (09-10/2015) . - p. 231-237[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 17501 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Peracetic acid deliming. Part II / Justa Sirvaityte in JOURNAL OF THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS & CHEMISTS (JSLTC), Vol. 93, N° 2 (03-04/2009)
[article]
Titre : Peracetic acid deliming. Part II : Pickle-free and low-pickle processing of peracetic acid delimed pelt Type de document : texte imprimé Auteurs : Justa Sirvaityte, Auteur ; Virgilijus Valeika, Auteur ; Viktoriia Plavan, Auteur Année de publication : 2009 Article en page(s) : p. 40-45 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Index. décimale : 675 Technologie du cuir et de la fourrure Résumé : The article presents an investigation of the behaviour of PAA delimed pelt in subsequent processing. Peracetic acid is one method of deliming. Enzymes which are active in acidic media are used for bating such pelts. It was established that chroming can be carried out directly after deliming and bating, chroming requires low basicity chromium compounds with materials for decreasing the initial basicity and to increase the basicity during chroming, which also becomes longer. Another way is with a short treatment by NaCl or oxalic acid solution after deliming and bating. Chroming after such treatment allows a good exhaustion of chromium and gives leather having high shrinkage temperature and Cr2O3 content. Replacing ammonia compounds by PAA in deliming and replacing a conventional pickling by a short treatment with NaCl and oxalic acid, or avoiding any treatment before chroming saves chemicals, shortens the process and decreases environmental pollution. En ligne : https://drive.google.com/file/d/1K5sTWQ9veitwSZG3IPX6-jEuioxH8F93/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=5089
in JOURNAL OF THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS & CHEMISTS (JSLTC) > Vol. 93, N° 2 (03-04/2009) . - p. 40-45[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 011279 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Potentilla erecta (L.) raeusch as an alternative source of environmentally friendly polyphenols for leather tanning / Virgilijus Valeika in JOURNAL OF THE AMERICAN LEATHER CHEMISTS ASSOCIATION (JALCA), Vol. CXIII, N° 6 (06/2018)
[article]
Titre : Potentilla erecta (L.) raeusch as an alternative source of environmentally friendly polyphenols for leather tanning Type de document : texte imprimé Auteurs : Virgilijus Valeika, Auteur ; Birute Sapijanskaite, Auteur ; Justa Sirvaityte, Auteur ; Viktoriia Plavan, Auteur ; Rasa Alaburdaite, Auteur Année de publication : 2018 Article en page(s) : p. 183-191 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) Catégories : Flavonoïdes
Fourier, Spectroscopie infrarouge à transformée de
Granulométrie
Plantes à tanins
Poids moléculaires
PolyphénolsLes polyphénols constituent une famille de molécules organiques largement présente dans le règne végétal. Ils sont caractérisés, comme l’indique le nom, par la présence d'au moins deux groupes phénoliques associés en structures plus ou moins complexes, généralement de haut poids moléculaire. Ces composés sont les produits du métabolisme secondaire des plantes.
Les polyphénols prennent une importance croissante, notamment grâce à leurs effets bénéfiques sur la santé. En effet, leur rôle d’antioxydants naturels suscite de plus en plus d'intérêt pour la prévention et le traitement du cancer, des maladies inflammatoires, cardiovasculaires et neurodégénératives. Ils sont également utilisés comme additifs pour les industries agroalimentaire, pharmaceutique et cosmétique
"Ils ont tous en commun la présence d'un ou plusieurs cycles benzéniques portant une ou plusieurs fonctions hydroxyles". La désignation "polyphénols" est consacrée par l'usage et, alors qu'elle ne devrait concerner que les molécules portant plusieurs fonctions hydroxyle phénolique, elle est habituellement utilisée pour l'ensemble de ces composés.
Les polyphénols naturels regroupent donc un vaste ensemble de substances chimiques comprenant au moins un noyau aromatique, portant un ou plusieurs groupes hydroxyle, en plus d’autres constituants. Il y a quatre principales familles de composés phénoliques : les acides phénoliques (catéchol, acide gallique, acide protocatéchique), les flavones, l'acide chlorogénique et les quinones. Ils peuvent aller de molécules simples, comme les acides phénoliques, à des composés hautement polymérisés, de plus de trente mille daltons, comme les tanins (acide tannique).
Les polyphénols sont communément subdivisés en phénols simples, acides phénoliques et coumarines, en naphtoquinones, en stilbénoïdes (deux cycles en C6 liés par deux atomes de carbone), en flavonoïdes, isoflavonoïdes et anthocyanes, et en formes polymérisées : lignanes, lignines, tanins condensés. Ces squelettes carbonés de base sont issus du métabolisme secondaire des plantes, élaborés par la voie du shikimate.
Les polyphénols sont présents dans diverses substances naturelles : sous forme d'anthocyanine dans les fruits rouges, le vin rouge (en relation avec les tanins, phénomène du "paradoxe français"), sous forme de proanthocyanidines dans le chocolat et le vin, d'acides caféoylquinique et féruloylquinique dans le café, de flavonoïdes dans les agrumes, et sous forme de catéchines comme le gallate d'épigallocatéchine dans le thé vert, de quercétine dans les pommes, les oignons, le vin rouge, etc.
D'après une étude réalisée avec des volontaires via Internet, les sources alimentaires de polyphénols sont principalement le café (36,9 %), le thé — vert ou noir — (33,6 %), le chocolat pour son cacao (10,4 %), le vin rouge (7,2 %) et les fruits (6,7 %)18. Parmi les fruits, les polyphénols, très présents dans toutes les pommes, sont encore plus concentrés dans les pommes à cidre (riches en tanin), qui peuvent en contenir jusqu'à quatre fois plus : c'est une biodiversité qui se manifeste en richesse aussi bien qualitativement que quantitativement en polyphénols. (Wikipedia)
Potentiel zeta
Spectroscopie de la résonance magnétique nucléaire
Tanins végétaux
Tannage végétalIndex. décimale : 675.2 Préparation du cuir naturel. Tannage Résumé : High content of polyphenols in plant extracts explains their biological activitity. These extracts also can be used in antimicrobial therapy as an alternative to chemical drugs. A large number of hydroxyl and other functional groups in the polyphenols preconditions formation of strong cross-links with proteins and other macromolecules. The leather tanning technology, known as vegetable tanning, was the prevailing process for leather manufacturers over centuries until it has gradually been displaced by tanning with a use of inorganic chromium compounds by the end of the 19th century. Unfortunately, the vegetable sources with importance for leather tanning are limited in number of plant materials. Potentilla is considered as a tannin-rich plant. It is estimated that tannin content in Potentilla Erecta (L.) Raeusch is approx. 15-22%. The results of the present study have shown that Potentilla Erecta (L.) Raeusch can be characterized as a potential tannin rich plant source for leather tanning industry. The extracts of Potentilla mainly contain condensed tannins, but also some amounts of hydrolysable tannins are present. The yield of the extractives from Potentilla rootstocks was found to be 21.3%: 11.5% tannins and 9.8% non-tannins. The tannin content in Potentilla is comparable to the ones extracted from Ouebracho and Chestnut wood, tannins that are used widely in leather industry. Note de contenu : - MATERIALS
- METHODS : Preparation of plant extracts - Total content of phenolic compounds - Determination of total flavonoid content - DPPH scavenging activity - Analysis of tannin content (hide-powder test) - FTIR-spectroscopy - NMR spectroscopy - Particle size distribution - Zeta potential measurements - Molecular weight distribution - Leather tanning
- FTIR SPECTRA OF TANNINS : Physica characteristics - NMR spectra - Bioactivity - Tanning ability - Leather tanningEn ligne : https://drive.google.com/file/d/10WsOt13IBXWqBxmfso4NP4baZv8aYxaI/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=30687
in JOURNAL OF THE AMERICAN LEATHER CHEMISTS ASSOCIATION (JALCA) > Vol. CXIII, N° 6 (06/2018) . - p. 183-191[article]Réservation
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Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 19986 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible THPS pretreatment before tanning (chrome or non-chrome) / Viktoriia Plavan in JOURNAL OF THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS & CHEMISTS (JSLTC), Vol. 93, N° 5 (09-10/2009)
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