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Le peroxyde d'hydrogène (H2O2), communément appelé eau oxygénée ou encore perhydrol (appellation industrielle), est un composé chimique liquide et visqueux, aux puissantes propriétés oxydantes (il est aussi réducteur). C'est donc un agent blanchissant efficace qui sert de désinfectant et (à haute concentration) d'oxydant ou monergol dans les fusées spatiales.
Peroxyde d'hydrogène
Commentaire :
Le peroxyde d'hydrogène (H2O2), communément appelé eau oxygénée ou encore perhydrol (appellation industrielle), est un composé chimique liquide et visqueux, aux puissantes propriétés oxydantes (il est aussi réducteur). C'est donc un agent blanchissant efficace qui sert de désinfectant et (à haute concentration) d'oxydant ou monergol dans les fusées spatiales.
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Alternative process for recovery of chrome(III)-effluents / Jaime Cot in JOURNAL OF THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS & CHEMISTS (JSLTC), Vol. 92, N° 4 (07-08/2008)
[article]
Titre : Alternative process for recovery of chrome(III)-effluents Type de document : texte imprimé Auteurs : Jaime Cot, Auteur ; Agusti Marsal, Auteur ; Albert M. Manich, Auteur ; Pedro J. Celma, Auteur ; F. Fernandez, Auteur ; J. Cot-Gores, Auteur Année de publication : 2008 Article en page(s) : p. 139-149 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Bisulfite de sodium
Eaux usées -- Epuration
Eaux usées -- Teneur en chrome
Fluidisation
Glucose
Gommes et résines
Oxydoréduction
Peroxyde d'hydrogèneLe peroxyde d'hydrogène (H2O2), communément appelé eau oxygénée ou encore perhydrol (appellation industrielle), est un composé chimique liquide et visqueux, aux puissantes propriétés oxydantes (il est aussi réducteur). C'est donc un agent blanchissant efficace qui sert de désinfectant et (à haute concentration) d'oxydant ou monergol dans les fusées spatiales.
Récupération (Déchets, etc.)Index. décimale : 675 Technologie du cuir et de la fourrure Résumé : This scheme aims to set up an alternative process to recover chrome(III) from tannery effluents. The use of the conventional technique of alkaline precipitation (magnesium oxide) of chromium(III) is well known from the literature and is in daily practice in tanneries worldwide. This technique may in fact represent the cheapest treatment nowadays; however, the latest economic studies have revealed the influence of parameters that could significantly alter investment costs and thus open a door to alternative processes. The main problems that the precipitation technique carries with it are :
- a) the presence of highly masked chrome(III) complexes, difficult to precipitate even in alkaline medium.
- b) the speed of precipitation and the density of the precipitate can be a major problem. Sometimes, the application of heat is required.
- c) filtration of the precipitate and subsequent drying to remove possibly 30% of the water content of the chromecake (various techniques are used).
- d) recovered chrome(III) obtained by re-dissolving the cake with sulphuric acid and final adjustment to 33°Sch basicity can occlude large amounts of highly masked chrome (III) complexes which, in turn, produce uneven dyed grain surfaces ; limiting dyeing to dark shades.
Furthermore, basic factors such as energy consumption, the lengthy nature of the overall process, the simple but numerous stages, and limited coverage of fashion colours indicate that an alternative process is possible.
This part of the work aims to recover the chromium1 of wastewater coming from the various chrome using processes and, at the same time, to get an effluent that can be used directly without complementary treatments. It is important to give a clearer and detailed idea of the developed process.Note de contenu : - INTRODUCTION : Resin selection - Wastewater oxidation process - Wastewater loading - Chromium reduction process
- EXPERIMENTAL PROCEDURE : Equipment and reagents used - Resin Amberlite IRA-96 - Sample preparation - Wastewater load and reduction - Fluidisation system - Fluidisation mechanism (see appendix for symbols) - Calculation off luidisation for the pilot plant - Reduction in a batch system
- Table 1 : Amberlite IRA-96 resin characteristics
- Table 2 : Optimal operation conditions
- Table 3 : Chromium recovered using acid hydrogen peroxide as reducer
- Table 4 : Chromium recovered using sodium bisulphite as reducer
- Table 5 : Chromium recovered using glucose as reducerEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1k7CnOQf4zEsbildKyaGXxsI_elC93m2i/view?usp=share [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=38963
in JOURNAL OF THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS & CHEMISTS (JSLTC) > Vol. 92, N° 4 (07-08/2008) . - p. 139-149[article]Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité aucun exemplaire Alternative treatments for footwear industry liquid effluents - Part 3 - Pressure wet hydrogen peroxide / M. J. Ferreira in JOURNAL OF THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS & CHEMISTS (JSLTC), Vol. 86, N° 4 (07-08/2002)
[article]
Titre : Alternative treatments for footwear industry liquid effluents - Part 3 - Pressure wet hydrogen peroxide Type de document : texte imprimé Auteurs : M. J. Ferreira, Auteur ; M. F. Almeida, Auteur ; S. Pinho, Auteur ; A. Neves, Auteur Année de publication : 2002 Article en page(s) : p.148-152 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Cuirs et peaux -- Industrie -- Aspect de l'environnement
Eaux usées -- Epuration
Peroxyde d'hydrogèneLe peroxyde d'hydrogène (H2O2), communément appelé eau oxygénée ou encore perhydrol (appellation industrielle), est un composé chimique liquide et visqueux, aux puissantes propriétés oxydantes (il est aussi réducteur). C'est donc un agent blanchissant efficace qui sert de désinfectant et (à haute concentration) d'oxydant ou monergol dans les fusées spatiales.Index. décimale : 675 Technologie du cuir et de la fourrure Résumé : Footwear industry finishing operations generate non-biodegradable liquid effluents having a high organic load, mainly due to dyes, organic acids and organic solvents. Coagulation/flocculation followed by carbon adsorption is one option for treating these effluents, since it may allow the discharge of the final effluent to sewage systems but not to water courses. The process is of dubious utility due to the sludge produced and the required adsorbent amount. Such limitations pushed the research towards wet oxidation (WO) already tested with oxygen as oxidant.
The reduction of effluent chemical oxygen demand (COD) with this treatment at 200 °C ranges from 50 - 80%, depending on the conditions and the initial COD of the wastewaters. However, residual COD values are too high for discharging the effluent to public sewage systems. Therefore, WO using hydrogen peroxide is the alternative method tested here.
The experiments carried out evaluated the influence of temperature, time, H2O2 dose and pH on the reduction of effluent chemical oxygen demand (COD) and other characteristics of the wastewaters. The catalytic effect of iron on the WO treatment efficiency was also evaluated.Note de contenu : - Influence of H2O2 dose and pH
- Influence of time of the reaction
- Influence of temperature
- Influence of iron as catalyst
- Influence of filtration
- Table 1 : Influence of H2O2 dose in the COD, BOD5 and TOC at different pH
- Table 2 : Influence of time on the COD, BOD5 and TOC at 200 ̊C and pH2
- Table 3 : Influence of temperature on the COD, BOD5 and TOC at pH2 for 30 minutes
- Table 4 : Influence of iron on the COD, BOD5 and TOC at 150 ̊C, pH3 and 30 minutes
- Table 5 : Wet oxidation using H2O2 on non-filtered effluents of finishing footwear operationsEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1vg8J_9NzQGt6eXQSzQz89J4nHZ5E8NFK/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=39904
in JOURNAL OF THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS & CHEMISTS (JSLTC) > Vol. 86, N° 4 (07-08/2002) . - p.148-152[article]Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité aucun exemplaire An evaluation of the effectiveness of applying a gelatin–copper complex in the low-temperature bleaching of cotton with hydrogen peroxide / Xueyan Wang in COLORATION TECHNOLOGY, Vol. 133, N° 4 (08/2017)
[article]
Titre : An evaluation of the effectiveness of applying a gelatin–copper complex in the low-temperature bleaching of cotton with hydrogen peroxide Type de document : texte imprimé Auteurs : Xueyan Wang, Auteur ; Junling Tang, Auteur Année de publication : 2017 Article en page(s) : p. 300-304 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Agents de blanchiment
Basses températures
Catalyseurs
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).
Cuivre
Evaluation
GélatineLa gélatine est une substance solide translucide, transparente ou légèrement jaune, presque sans goût et sans odeur, obtenue par l'ébullition prolongée de tissus conjonctifs (peaux) ou d'os d'animaux (principalement porc, bœuf, poisson). Elle possède de nombreuses applications dans le domaine culinaire, la médecine, les industries agroalimentaire et pharmaceutique.
En matière d’étiquetage, la gélatine est considérée par la norme européenne3 comme un ingrédient et non pas comme un additif, c'est pourquoi elle n'a pas de numéro E. Hors Union européenne, elle est considérée par certains pays comme un additif gélifiant et on peut la trouver avec la dénomination E441.
La gélatine est un mélange de protéines obtenu par hydrolyse partielle du collagène extrait de la peau comme la peau de porc (cochon), des os, des cartilages, etc. Les liaisons moléculaires entre les fibres de collagène sont alors brisées. Mélangée à de l'eau, la gélatine forme un gel colloïdal semi-solide thermo-réversible (il fond lorsqu'il est chauffé et recouvre son aspect gélatineux lorsqu'il est refroidi). Sous forme déshydratée, par contre, la gélatine n'a pas de point de fusion et devient friable ou brûle quand elle est chauffée à trop haute températureLa rhéologie de la gélatine se caractérise par un comportement viscoélastique, et des contraintes trop élevées ou appliquées trop rapidement peuvent entraîner une rupture fragile (fracturation) ou ductile6. Le caractère plutôt élastique/fragile ou plutôt visqueux/ductile dépend de la concentration en gélatine de la solution aqueuse et de la température, ainsi que de la durée de la mise sous contrainteLes acides aminés constituant la gélatine sont : la glycine (21 %), la proline (12 %), l'hydroxyproline (12 %), l'acide glutamique (10 %), l'alanine (9 %), l'arginine (8 %), l'acide aspartique (6 %), la lysine (4 %), la sérine (4 %), la leucine (3 %), la valine, la phénylalanine et la thréonine (2 %), l'isoleucine et l'hydroxylysine (1 %), la méthionine et l'histidine (< 1 %) et la tyrosine (< 0,5 %). Ces valeurs sont variables (surtout pour les constituants minoritaires) et dépendent de la source de matériaux bruts et de la technique de préparation. La gélatine est constituée à environ 98-99 % (en poids sec) de protéines et contient 18 acides aminés dont huit des neuf acides aminés essentiels à l'Homme. Elle n'a qu'une relative valeur nutritionnelle du fait de l'absence de tryptophane et de son déficit en isoleucine, thréonine et méthionine; elle possède également un taux inhabituellement élevé d'acides aminés non essentiels, la glycine et la proline (qui sont produits par le corps humain). (Wikipedia)
Peroxyde d'hydrogèneLe peroxyde d'hydrogène (H2O2), communément appelé eau oxygénée ou encore perhydrol (appellation industrielle), est un composé chimique liquide et visqueux, aux puissantes propriétés oxydantes (il est aussi réducteur). C'est donc un agent blanchissant efficace qui sert de désinfectant et (à haute concentration) d'oxydant ou monergol dans les fusées spatiales.Index. décimale : 667.3 Teinture et impression des tissus Résumé : A gelatin–copper complex was prepared and then added as catalyst to a hydrogen peroxide bleaching bath. Cotton fabric was bleached with the new system at low temperature (70 °C). The effects of the gelatin–copper complex on the whiteness, capillary effect, damage, and bleaching rate of the bleached fabric and on the decomposition ratio of hydrogen peroxide were evaluated. These effects were compared with the effectiveness of traditional high-temperature bleaching and low-temperature bleaching without the gelatin–copper complex. The results showed that the gelatin–copper complex enhances the bleaching effectiveness of hydrogen peroxide. The whiteness of cotton fabric bleached with the catalytic complex is comparable with the whiteness achieved with a conventional peroxide system. The catalytic bleaching technology not only realises low-temperature and low-alkali bleaching of cotton with hydrogen peroxide but also reduces fabric strength loss, which meets the requirements of industry for continued development of the wet processing of textiles. Note de contenu : - EXPERIMENTAL : Materials and methods - Preparation of the gelatin-copper complex - Bleaching of cotton fabric - Determination of the properties of the bleached fabric
- RESULTS AND DISCUSSION : Comparison of the performance of bleached cotton between catalytic low-temperature bleaching and traditional high-temperature bleaching - The effect of the gelatin-copper complex on the bleaching rate of cotton with hydrogen peroxide - The effect of the gelatin-copper complex dosage on the decomposition ratio of hydrogen peroxide and the fabric whiteness - The effect of the gelatin-copper complex and the hydrogen peroxide dosage on fabric whitenessDOI : 10.1111/cote.12277 En ligne : https://drive.google.com/file/d/1SH9Kp_tzxWfS_LUu6--Xc-c7yMqTxZfS/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=28882
in COLORATION TECHNOLOGY > Vol. 133, N° 4 (08/2017) . - p. 300-304[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 19175 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible An innovative new application of hydrogen peroxide to accelerate chamois leather tanning. Part II : Effect of oxidation times on the quality of chamois leather / Ono Suparno in JOURNAL OF THE AMERICAN LEATHER CHEMISTS ASSOCIATION (JALCA), Vol. CVIII, N° 5 (05/2013)
[article]
Titre : An innovative new application of hydrogen peroxide to accelerate chamois leather tanning. Part II : Effect of oxidation times on the quality of chamois leather Type de document : texte imprimé Auteurs : Ono Suparno, Auteur ; E. Gumbira-Sa'id, Auteur ; Ika A. Kartika, Auteur ; Muslich, Auteur ; Shiva Amwaliya, Auteur Année de publication : 2013 Article en page(s) : p. 180-187 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) Catégories : Cuirs et peaux -- Analyse
Cuirs et peaux -- Propriétés mécaniques
Cuirs et peaux de Chamois
Oxydation
Peroxyde d'hydrogèneLe peroxyde d'hydrogène (H2O2), communément appelé eau oxygénée ou encore perhydrol (appellation industrielle), est un composé chimique liquide et visqueux, aux puissantes propriétés oxydantes (il est aussi réducteur). C'est donc un agent blanchissant efficace qui sert de désinfectant et (à haute concentration) d'oxydant ou monergol dans les fusées spatiales.
TannageTags : Prétannage 'Huile tannage' 'Analyses cuir' Microscopie 'Résistance déchirement' traction' 'Allongement rupture' 'Absorption eau' 'Propriétés chimiques' pH 'Teneur huile' cendres' organoleptiques' Index. décimale : 675.2 Préparation du cuir naturel. Tannage Résumé : The use of oxidizing agent, such as hydrogen peroxide, was reported to shorten the oxidation process time of chamois tanning. Appropriate conditions for this tanning are needed in order to improve its process efficiency, and to obtain a satisfactory leather quality. The objectives of our study were to investigate the effects of oxidation times in chamois tanning on the quality of the resulting leather, and to determine the best condition of the oxidation time. The experiments were conducted by tanning pickled goatskin for 4, 6, and 8 hours oxidation times inside a rotary drum, and 1, 2, and 3 days of oxidation times outside the drum. The physical, chemical, and organoleptic properties of the leathers were then tested. This study showed that they fulfilled the quality requirements for chamois leather. The best conditions for oxidation were oxidation times of eight hours inside, and one day outside a rotary drum. Therefore, the use of hydrogen peroxide oxidizing agent shortened the oxidation process outside the rotary drum in chamois leather production from nine to two days. Note de contenu : - EXPERIMENTAL : Materials and equipment - Pretanning - Oil tanning - Microscopic studies - Analyses of leather
- RESULTS AND DISCUSSION : Microscopic studies - Tear strength - Tensile strength - Elongation at break - Water absorption - Chemical properties - pH - Oil content - Ash content - Organoleptic propertiesEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1yuQr-YCAsC7h9HrOOXaUYrM0KqU30fdr/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=18546
in JOURNAL OF THE AMERICAN LEATHER CHEMISTS ASSOCIATION (JALCA) > Vol. CVIII, N° 5 (05/2013) . - p. 180-187[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 15060 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible An innovative new application of oxidizing agents to accelerate chamois leather tanning / Ono Suparno in JOURNAL OF THE AMERICAN LEATHER CHEMISTS ASSOCIATION (JALCA), Vol. CVI, N° 12 (12/2011)
[article]
Titre : An innovative new application of oxidizing agents to accelerate chamois leather tanning : Part I : The effects of oxidizing agents on chamois leather quality Type de document : texte imprimé Auteurs : Ono Suparno, Auteur ; E. Gumbira-Sa'id, Auteur ; Ika A. Kartika, Auteur ; Muslich Mubarak, Auteur ; Syahrun Mubarak, Auteur Année de publication : 2011 Article en page(s) : p. 360-366 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) Catégories : Cuirs et peaux de Chamois
Huile de graine de caoutchouc
Peroxyde d'hydrogèneLe peroxyde d'hydrogène (H2O2), communément appelé eau oxygénée ou encore perhydrol (appellation industrielle), est un composé chimique liquide et visqueux, aux puissantes propriétés oxydantes (il est aussi réducteur). C'est donc un agent blanchissant efficace qui sert de désinfectant et (à haute concentration) d'oxydant ou monergol dans les fusées spatiales.
TannageIndex. décimale : 675.2 Préparation du cuir naturel. Tannage Résumé : A disadvantage of chamois leather tanning practiced nowadays is that its oxidation process takes relatively long time, i.e. 9 to 14 days. The use of an oxidizing agent, such as sodium percarbonate was reported to shorten the tanning oxidation process. However, the price of this oxidizing agent is relatively high; a constraint in its application. Other oxidizing agents, such as hydrogen peroxide, may have the same function of accelerating the process. The objectives of this study were to investigate the effects of type and concentration of oxidizing agents in order to obtain the optimum combination of process acceleration and chamois leather characteristics. This study consisted of the leather tanning with rubber seed oil with oil oxidation comparing two types of oxidizing agents at three concentrations of each oxidizing agents; testing of physical, chemical, and organoleptic properties of the leathers, and microscopic studies of the leathers. The results of this study indicate that hydrogen peroxide could be used as oxidizing agents for the chamois leather manufacture, since the chamois leather produced met the quality standards. The best treatment of this trial was hydrogen peroxide at 6% (w/w based on of the weight of rubber seed oil applied). The use of hydrogen peroxide could shorten the oxidation process from 9-14 days to about three days. Note de contenu : - EXPERIMENTAL : Materials and equipment - Pretanning - Oil tanning - Leather analyses - Microscopic studies
- RESULTS AND DISCUSSION : Tanning process - Chemical properties of leather - pH - Ash content - Oil content - Physical properties of leather (Thickness - Tensile strength - Elongation at break - Tear strength - Water absorption) - Organoleptic properties - Microscopic studiesEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1DT0vjhJnwPHCFJ2AYUGuyRc3bh3x2OdG/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=12897
in JOURNAL OF THE AMERICAN LEATHER CHEMISTS ASSOCIATION (JALCA) > Vol. CVI, N° 12 (12/2011) . - p. 360-366[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 13609 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Associated use of enzymes and hydrogen peroxide for cowhide hair removal / Eliane Andrioli in JOURNAL OF THE AMERICAN LEATHER CHEMISTS ASSOCIATION (JALCA), Vol. CIX, N° 2 (02/2014)
PermalinkBiotreatability enhancement of aqueous Reactive Black 5 by hydrogen peroxide/ultraviolet advanced oxidation process / Zekiye Dokuzoglu in COLORATION TECHNOLOGY, Vol. 126, N° 5 (2011)
PermalinkBlanchiment oxydant / Jean-Paul Guillaume in L'INDUSTRIE TEXTILE, N° 1317 (02/2000)
PermalinkPermalinkCatalyse homogène d’oxydation / Jean-Marie Brégeault in L'ACTUALITE CHIMIQUE, N° 5-6 (05-06/2002)
PermalinkCompléments au nouveau traité de chimie minérale. 4 / Paul Pascal / Paris : Masson (1975)
PermalinkDegradation of CI Reactive Red 141 by heterogeneous Fenton-like process over iron-containing ZSM-5 zeolites / Yadigar C. Yaman in COLORATION TECHNOLOGY, Vol. 129, N° 1 (02/2013)
PermalinkDetermination of Cr(VI) content in leather with anodic stripping voltammetric polarography / Zhu Zhengxin in JOURNAL OF THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS & CHEMISTS (JSLTC), Vol. 95, N° 6 (11-12/2011)
PermalinkDroplet shedding on hydrophilic and superhydrophobic surfaces under the effect of air shear flow / Tao Shi in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 21, N° 2 (03/2024)
PermalinkL'électrochimie comme outil d'exploration du vivant / Stéphane Marinesco in L'ACTUALITE CHIMIQUE, N° 400-401 (10-11/2015)
PermalinkEnhancement of the advanced Fenton process by ultrasound for decolorisation of real textile wastewater / Chih-Huang Weng in COLORATION TECHNOLOGY, Vol. 130, N° 2 (04/2014)
PermalinkEnhancing the wash fastness of disperse dyes on wool with oxidants / Steven J. McNeil in COLORATION TECHNOLOGY, Vol. 136, N° 3 (06/2020)
PermalinkEnzymatic synthesis of sodium alginate-g-poly (acrylic acid) grafting copolymers as a novel printing thickener / Nan Zhang in COLORATION TECHNOLOGY, Vol. 138, N° 3 (06/2022)
PermalinkFenton and Fenton-like oxidation of CI Basic Yellow 51 : a comparative study / Nilsun H. Ince in COLORATION TECHNOLOGY, Vol. 126, N° 6 (2010)
PermalinkL'homéostasie mitochondriale : nouveau rôle de l'AQP8 / Gabrielle Moro in EXPRESSION COSMETIQUE, N° Hors série (12/2013)
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