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[article]
Titre : 100% renewable ethoxylated surfactants Type de document : texte imprimé Auteurs : Steven Y. Chan, Auteur ; Nathan Noyes, Auteur Année de publication : 2018 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) Catégories : Biosurfactants
Éthoxylationalcools et phénols, généralement pour produire de puissants agents surfactants ou mouillants.
Micelles
Oxyde d'éthylèneL'oxyde d'éthylène, ou 1,2-époxyéthane, oxyde de diméthylène, oxacyclopropane, ou encore oxirane est un composé organique, le plus simple de la classe des époxydes. Il est important pour l'industrie chimique, entre autres dans la production d'éthylène glycol, ainsi que dans les industries pharmaceutique et agroalimentaire.
Ressources renouvelables
Structure chimique
Surfactants -- SynthèseIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : As consumer awareness of the products and chemicals they use rises, many chemical companies are also striving to become more environmentally responsible. The trend in the coatings industry is toward low/zero VOC products, and many innovations in coatings technology are based on sustainable or green chemistries. The market increasingly demands the use of renewable ingredients to reduce the carbon footprint, and many chemical and coating manufacturers are striving to become more environmentally responsible. This trend is driven by a number of factors, including evolving consumer perceptions and awareness regarding the products and chemicals they use, regulatory/certification bodies and programs such as USDA BioPreferred®, and the growing implementation of corporate sustainability initiatives. Bio-based ethylene oxide (EO) will meet this demand by enabling the synthesis of various ethoxylated surfactants and emulsifiers which are 100% bio-based.
Ethoxylation is a common process used to generate a range of products for emulsification and wetting, including ethoxylated alcohols, carboxylic acids and esters. While the hydrophobic portions of many of these surfactants are already naturally sourced from plant oils, only petrochemical-derived EO has been available in North America until this time. With the production of bio-based EO in the near future, ethoxylated products can now be produced from 100% bio-based content, allowing customers to choose fully renewable products without sacrificing performance. In addition, by incorporation into synthetic base materials, the bio-based content can be significantly increased, allowing formulators to meet challenging new targets.Note de contenu : - Surfactant fundamentals
- The issue of petroleum feedstocks
- USDA bio
- Preferred program
- Renewable surfactants
- Fig. 1 : General surfactant structure
- Fig. 2 : pherical micelle of surfactant in water
- Fig. 3 : Surfactant classification
- Fig. 4 : Global greenhouse gas emission
- Fig. 5 : The carbon dioxide cycle
- Fig. 6 : Minimum bio-based content for USDA BioPreferred program
- Fig. 7 : Illustration of oleochemical derivatives
- Fig. 8 : BrijTM surfactant – C12 linear alcohol ethoxylate
- Fig. 9 : TweenTM 20, ethoxylated sorbitol
- Fig. 10 : MyrjTM, ethoxylated fatty acids and CrodafosTM, ethoxylated phosphate esters
- Fig. 11 : New Bio-based EO plant in Delaware
- Fig. 12 : Petroleum-based and bio-based processes for ethylene oxide
- Fig. 13 : Flow diagram of an integrated Ethanol-to-EO/EG Process
- Fig. 14 : 100% renewable surfactantEn ligne : https://www.coatingsworld.com/issues/2018-08-01/view_features/100-renewable-etho [...] Format de la ressource électronique : Html Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=32516
in COATINGS WORLD > Vol. 23, N° 8 (08/2018)[article]Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité aucun exemplaire Advanced materials from microbial fermentation / Niki Baccile in L'ACTUALITE CHIMIQUE, N° 427-428 (03-04/2018)
[article]
Titre : Advanced materials from microbial fermentation : The case of glycolipids and nanocellulose Type de document : texte imprimé Auteurs : Niki Baccile, Auteur ; Sophie Roelants, Auteur ; Eero Kontturi, Auteur Année de publication : 2018 Article en page(s) : p. 54-59 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Biomatériaux
Biosurfactants
Cellulose bactérienne
Chimie écologique
Fermentation
Glycolipides
NanoparticulesIndex. décimale : 660.2 Génie chimique Résumé : Green chemistry is a recent discipline ruled by twelve founding principles, which include, among others, atom economy, the prevention of pollution via environmentally friendly chemical synthesis methods, such as, for example, the choice of an aqueous medium over organic solvents, but also the development of chemicals and materials derived from plant biomass. In this context, microbial synthesis is a tool to supplant, in some notable cases, syntheses by a standard organic chemistry approach. More recently, attention has begun to be given to the microbial synthesis of polymeric sugars, such as dextran or cellulose, or lipids, such as amphiphilic glycolipids.
Although the microbial production of glycosylated compounds can be traced back by several decades, the development of green chemistry is encouraging teams of multidisciplinary researchers to focus on production, diversification, and applications of this class of compounds, thus going beyond the community of researchers in microbiology, historically interested in the development of fermentation products from microorganisms.
This article develops the above-mentioned theme by focusing on nanocellulose, representing an important glycosylated polymer, and on biosurfactants, in regards of the glycosylated lipids. The choice of these two systems is justified by the strong development of nanocellulose-based materials but also by the need to replace in part the “conventional” surfactants, a significant source of CO2 emissions worldwide. The main classes of molecules, the classical methods of synthesis, their properties and some examples of notorious applications are presented.Note de contenu : - Strategic raw materials : nanocellulose and glycolipids
- Biosurfactants : market, constraints and actors
- Biosurfactants : a difficult adoption
- Other perspectives are emergineEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1WCHpYlwKQ-vQR6WDi5ZzVvOG8rXWvXyG/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=30251
in L'ACTUALITE CHIMIQUE > N° 427-428 (03-04/2018) . - p. 54-59[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 19731 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Application of biosurfactants in preparing acrylate polymer latex / Xiaolong Chen in POLYMERS PAINT COLOUR JOURNAL - PPCJ, Vol. 211, N° 4669 (06/2021)
[article]
Titre : Application of biosurfactants in preparing acrylate polymer latex Type de document : texte imprimé Auteurs : Xiaolong Chen, Auteur ; Shusen Cao, Auteur ; Wanting Zhao, Auteur ; Lijun Chen, Auteur Année de publication : 2021 Article en page(s) : p. 40-41 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Alkyl polyglycosides
Amidons
Biosurfactants
Colles:Adhésifs
ColophaneLa colophane est le résidu solide obtenu après distillation de la térébenthine, oléorésine (appelée aussi gemme), substance récoltée à partir des arbres résineux et en particulier les pins (le genre Pinus) par une opération que l'on appelle le gemmage.
La colophane est solide et cassante à température ambiante. Sa couleur va du jaune très clair au quasi noir en fonction essentiellement de la conduite de la distillation, la couleur ou grade est défini par une échelle de lettre allant de D pour le plus foncé à X pour le plus clair. La colophane ne fond pas mais se ramollit avec la chaleur, son point de ramollissement se situant autour de 70 °C.
Cette résine a les propriétés de coller et d'imperméabiliser. Elle fait partie des liants utilisés dans les antifoulings.
La colophane est composée à 90% d’un mélange d’acides organiques de la famille des diterpènes appelés acides résiniques, qui répondent à la formule brute C20H30O2. Ces acides résiniques sont des isomères. La proportion des différents acides résiniques dans la colophane est variable suivant l’espèce de pin à partir de laquelle la colophane a été obtenue. Certains acides ne sont présents que chez certaines espèces (et leur sont donc caractéristiques).
La colophane (ou « rosine ») a de nombreux usages. On la trouve notamment dans les peintures antifouling où elle se substitue au tributylétain interdit.
C'est un irritant et un allergisant pour la peau et les voies respiratoires, sous forme pure ou par ses produits de dégradation.
Emulsifiants
Latex
PolyacrylatesIndex. décimale : 668.3 Adhésifs et produits semblables Résumé : Different kinds of environmentally friendly surfactants (such as alkyl glycosides, starch, rosin, etc) in the application of acrylic polymer latex are reviewed. In addition, the prospect of the environmental protection development direction of surfactants in acrylate polymer latex is presented.
Note de contenu : - A alkyl polyglycoside
- Rosin
- Starch
- Other emulsifiersEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1SAYkREg6uzKqBnBZ4XX_p8KmOn4MO8g_/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=36769
in POLYMERS PAINT COLOUR JOURNAL - PPCJ > Vol. 211, N° 4669 (06/2021) . - p. 40-41[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 23122 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Applying the Taguchi method to examine the optimal parameters of cotton fabric dyeing by biodegradable surfactant / Chung-Feng Jeffery Kuo in COLORATION TECHNOLOGY, Vol. 129, N° 4 (08/2013)
[article]
Titre : Applying the Taguchi method to examine the optimal parameters of cotton fabric dyeing by biodegradable surfactant Type de document : texte imprimé Auteurs : Chung-Feng Jeffery Kuo, Auteur ; Min-Yan Dong, Auteur ; Wei-Lun Lan, Auteur Année de publication : 2013 Article en page(s) : p. 279–283 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Biosurfactants
CotonLe coton est une fibre végétale qui entoure les graines des cotonniers "véritables"(Gossypium sp.), un arbuste de la famille des Malvacées. Cette fibre est généralement transformée en fil qui est tissé pour fabriquer des tissus. Le coton est la plus importante des fibres naturelles produites dans le monde. Depuis le XIXe siècle, il constitue, grâce aux progrès de l'industrialisation et de l'agronomie, la première fibre textile du monde (près de la moitié de la consommation mondiale de fibres textiles).
Surfactants -- Biodégradation
Taguchi, Méthodes de (Contrôle de qualité)
Teinture -- Fibres textilesIndex. décimale : 667.3 Teinture et impression des tissus Résumé : Wastewater from the cotton fabric dyeing process causes high levels of environmental pollution. In order to address this problem, this study used a series of biodegradable surfactants in cotton fabric dyeing and applied the Taguchi method to analyse the optimal parameters of cotton fabric dyeing by such surfactants. The test parameters included the hydrophobic group chain length of the surfactant, and surfactant concentration and the processing time. This study calculated the signal-to-noise ratio of the experimental results by the-larger-the-better characteristic and applied analysis of variance to discuss its impact on the dyeing results. The results confirmed that the most important influential factor is processing time, followed by surfactant concentration. Moreover, the addition of surfactant could promote a dyeing effect during processing. DOI : 10.1111/cote.12041 En ligne : http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cote.12041/pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=19040
in COLORATION TECHNOLOGY > Vol. 129, N° 4 (08/2013) . - p. 279–283[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 15394 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Biodegradable surfactants do not improve antifouling or fouling-release performance of polydimethylsiloxane / Emmerson R. Wilson in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 21, N° 4 (07/2024)
[article]
Titre : Biodegradable surfactants do not improve antifouling or fouling-release performance of polydimethylsiloxane Type de document : texte imprimé Auteurs : Emmerson R. Wilson, Auteur ; Katerina Basque, Auteur ; Meaghan MacDonald, Auteur ; Amelia F. MacKenzie, Auteur ; Michelle Hodgson, Auteur ; Robin Stuart, Auteur ; Truis Smith-Palmer, Auteur ; Russell C. Wyeth, Auteur Année de publication : 2024 Article en page(s) : p. 1217-1229 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) Catégories : Aquaculture
Biosurfactants
PolydiméthylsiloxaneLe polydiméthylsiloxane —[O-Si(CH3)2]n—, ou poly(diméthylsiloxane) selon la nomenclature systématique, communément appelé PDMS ou diméthicone, est un polymère organominéral de la famille des siloxanes souvent présent dans les shampoings. On l'y ajoute pour augmenter le volume des cheveux mais il peut également aller boucher les pores du cuir chevelu et rendre les cheveux gras. C'est une des raisons pour lesquelles se laver les cheveux tous les jours est très déconseillé avec un shampooing contenant des silicones.
Il existe également de l'amodiméthicone, qui est un dérivé du diméthicone.
Le polydiméthylsiloxane est un additif alimentaire (E900), utilisé comme antimoussant dans les boissons (Coca-Cola BlāK).
La chaîne de poly(diméthylsiloxane) forme également la structure de base des huiles et des caoutchoucs silicones.
Revêtements antisalissures
Revêtements organiquesIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : Surfaces that combine low-toxicity antifouling effects with fouling-release properties are an intriguing possibility for developing effective measures against marine biofouling. This study field tested siloxane-based fouling-release surfaces enhanced by adding biodegradable surfactants. Two different surfactants were added to a standard polydimethylsiloxane (PDMS) surface, as well as to PDMS soaked in silicone oil, and compared to controls without surfactant augmentation. Antifouling and fouling-release performance was assessed over 11 to 13 weeks against the most prominent fouling species at three locations in Cape Breton, Nova Scotia, Canada. Using nonlinear mixed effect analysis, surfactants were found to have little impact on the progression of biofouling on PDMS without silicone oil in all three sites and had no additional impact on the progression of biofouling on PDMS augmented with silicone oil. (Silicone oil was found to delay biofouling in PDMS without other additives.) Given the known toxicity of some surfactants to invertebrate larvae, future efforts should consider either higher concentrations or alternative varieties for incorporation into fouling-release surfaces. Note de contenu : - MATERIALS AND METHODS : Treatments - Contact angles - Experiment - Measurement of percent cover - Statistical analysis of percent cover - Measurement and statistical analysis of removal times - Software
- RESULTS : Percent cover - Removal time - Contact anglesDOI : https://doi.org/10.1007/s11998-023-00884-2 En ligne : https://drive.google.com/file/d/1pxkh9EdpR9LVAIlixjfdmAaR9BDhfLOt/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=41292
in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH > Vol. 21, N° 4 (07/2024) . - p. 1217-1229[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 24738 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Les bioraffineries lignocellulosiques : des opportunités pour l'industrie papetière / Christine Chirat in L'ACTUALITE CHIMIQUE, N° 484-485 (05-06/2023)
PermalinkBiosurfactants as Antimicrobial Ingredients for Cleaning Products and Cosmetics in TENSIDE, SURFACTANTS, DETERGENTS, Vol. 49, N° 3 (04-05/2012)
PermalinkBiosurfactants – Exotic specialties or ready for application ? / M. Dreja in TENSIDE, SURFACTANTS, DETERGENTS, Vol. 49, N° 1 (01-02/2012)
PermalinkBiosurfactants for cosmetic applications / M. J. Brown in INTERNATIONAL JOURNAL OF COSMETIC SCIENCE, Vol. 13, N° 2 (04/1991)
PermalinkBiosurfactants, new ingredients and formulations, sustainability, forum for innovations / Hermann G. Hauthal in TENSIDE, SURFACTANTS, DETERGENTS, Vol. 49, N° 1 (01-02/2012)
PermalinkBiotechnological routes towards bio-based surfactants : state of the art and future challenges / Ulrich Schörken in SOFW JOURNAL, Vol. 143, N° 5 (05/2017)
PermalinkConversion of bio-based, unsaturated methyl esters into detergent-grade surfactants / Steve Block in SOFW JOURNAL, Vol. 142, N° 10 (10/2016)
PermalinkDesign of sustainable lip gloss formulation with biosurfactants and silica particles / Constantina Eleni Drakontis in INTERNATIONAL JOURNAL OF COSMETIC SCIENCE, Vol. 42, N° 6 (12/2020)
PermalinkEngineering rheological response in chitosan-sophorolipid systems through controlled interactions / S. Pingali in INTERNATIONAL JOURNAL OF COSMETIC SCIENCE, Vol. 42, N° 4 (08/2020)
PermalinkEnhancement of biosurfactant production from pseudomonas cepacia CCT6659 through optimisation of nutritional parameters using response surface methodology / Rita de Cassia in TENSIDE, SURFACTANTS, DETERGENTS, Vol. 50, N° 2 (03-04/2013)
PermalinkEnhancing specialty surfactants bio-based content without sacrificing performances - Narrow range ethoxylates / Stuart Holt in SOFW JOURNAL, Vol. 145, N° 10 (10/2019)
PermalinkEpaississement micellaire naturel avec des tensioactifs à base de glutamate / Yana Bykov in EXPRESSION COSMETIQUE, N° Hors série (12/2019)
PermalinkPermalinkEurocoat 2014 / (AFTPV) Association Française des Techniciens des Peintures et Vernis / Paris : AFTPVA (2014)
PermalinkFrom roots to ends : Embracing glycolipids and esterquats for eco-conscious hair care / Joseph Shieh in SOFW JOURNAL, Vol. 150, N° 6 (06/2024)
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