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Recent research trends in natural-fibre composites / Alan K. T. Lau in JEC COMPOSITES MAGAZINE, N° 67 (08-09/2011)
[article]
Titre : Recent research trends in natural-fibre composites Type de document : texte imprimé Auteurs : Alan K. T. Lau, Auteur ; M. P. Ho, Auteur Année de publication : 2011 Article en page(s) : p. 53-55 Langues : Anglais (eng) Catégories : Composites à fibres -- Propriétés mécaniques
Epoxydes
Fibres animales
Fibres naturelles
Fibres végétales
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.
Polylactones
Polymères aliphatiques
Recherche industrielle
Traction (mécanique)Index. décimale : 668.4 Plastiques, vinyles Résumé : Since the mid 50's, interest in research and engineering has been shifting from traditional monolithic materials to fibre-reinforced polymer-based materials due to their unique advantages of high strength-to-weight ratio, non-corrosive properties and high fracture toughness for aerospace and military applications. Note de contenu : - Advantages
- Critical problems
- PotentialPermalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=17296
in JEC COMPOSITES MAGAZINE > N° 67 (08-09/2011) . - p. 53-55[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 13510 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Sealibility and seal characteristics of PE/EVA and PLA/PCL blends / Z. Najarzadeh in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING, Vol. XXIX, N° 1 (03/2014)
[article]
Titre : Sealibility and seal characteristics of PE/EVA and PLA/PCL blends Type de document : texte imprimé Auteurs : Z. Najarzadeh, Auteur ; R. Y. Tabasi, Auteur ; Abdellah Ajji, Auteur Année de publication : 2014 Article en page(s) : p. 95-102 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Alliages polymères
Copolymère éthylène acétate de vinyle
Joints d'étanchéité
Poly-e-caprolactone
Polyesters
Polyéthylène
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.
Polymères aliphatiquesIndex. décimale : 668.9 Polymères Résumé : Seal strength behavior of low density polyethylene and ethylene vinyl acetate copolymer (PE/EVA) blends as well as that of blends of a seal grade PLA with aliphatic polyester (PCL) was studied. Polyethylene is commonly used for seal application in packaging multilayer structures and amorphous PLA is considered to be its counterpart for compostable and/or biodegradables ones. Incorporation of EVA in polyethylene improves its sealability in terms of a decrease in seal initiation temperature and broadness of sealability plateau. This was interpreted as due to the formation of finer crystals, a decrease in the melting point and presence of vinyl acetate polar group. These were supported by results obtained from differential scanning calorimetry (DSC) and Scanning electron microscopy (SEM). For the PLA/PCL system, the dispersed phase was stretched into elongated ellipsoidal domains. This type of morphology affected the mechanical and seal properties of the blends. As a result of blending, both hot-tack initiation temperature and strength as well as seal initiation temperature were enhanced. The enhancement in these seal properties was significant when the concentration of the dispersed phase exceeded 20 wt% in the blend. Hot-tack strength of up to twice of pure PLA was achieved through blending. This was attributed to the lower glass transition temperature of PCL, resulting in enhanced mobility of PLA chains and also the high aspect ratio of the dispersed phase. The maximum obtained hot-tack strength (1 200 g/25 mm) at 40 % dispersed content compared advantageously to commercially available polyolefin based sealant resins. The seal and hot-tack initiation temperatures were shifted to lower temperatures by as much as 30 °C, which can allow faster and more energy efficient sealing process. Note de contenu : - RESULTS AND DISCUSSION FOR PE/EVA SYSTEM : Differential scanning calorimetry (DSC) results - Sealibility results - Blend morphology
- RESULTS AND DISCUSSION FOR PLA/PCL SYSTEM : Blend morphology - Thermal analysis results - SealibilityDOI : 10.3139/217.2813 En ligne : https://drive.google.com/file/d/1NKzOc3TI1Ut-YWHzaIwNby9E5E3kfUif/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=20580
in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING > Vol. XXIX, N° 1 (03/2014) . - p. 95-102[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 16006 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Silicone-enabled polyurethane coatings / Gerald Witucki in POLYMERS PAINT COLOUR JOURNAL - PPCJ, Vol. 197, N° 4516 (09/2007)
[article]
Titre : Silicone-enabled polyurethane coatings Type de document : texte imprimé Auteurs : Gerald Witucki, Auteur Année de publication : 2007 Article en page(s) : p. 34-38 Langues : Anglais (eng) Catégories : Polymères aliphatiques
Polyuréthanes
Revêtements -- Additifs:Peinture -- Additifs
SiliconesLes silicones, ou polysiloxanes, sont des composés inorganiques formés d'une chaine silicium-oxygène (...-Si-O-Si-O-Si-O-...) sur laquelle des groupes se fixent, sur les atomes de silicium. Certains groupes organiques peuvent être utilisés pour relier entre elles plusieurs de ces chaines (...-Si-O-...). Le type le plus courant est le poly(diméthylsiloxane) linéaire ou PDMS. Le second groupe en importance de matériaux en silicone est celui des résines de silicone, formées par des oligosiloxanes ramifiés ou en forme de cage (wiki).Index. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : Based on the performance results, Dow Corning 30 Additive is our best recommendation for a siloxane slip additive is an aliphatic, solventborne polyurethane coating. Dow Corning 29 Additive is also a good performer, but recoatability issues could arise. Note de contenu : - TABLES : 1. Additive candidates - 2. Results 1. - 3. Defect description - 4. Rating scale En ligne : https://drive.google.com/file/d/1eTeHjEMllG6NjhVKThZMIkAYad_5Ijbk/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=27303
in POLYMERS PAINT COLOUR JOURNAL - PPCJ > Vol. 197, N° 4516 (09/2007) . - p. 34-38[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 008248 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible 008311 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible
[article]
Titre : A strong connection Type de document : texte imprimé Année de publication : 2018 Article en page(s) : p. 24-25 Langues : Anglais (eng) Catégories : Isocyanates
Polymères aliphatiques
Produits commerciaux
Revêtements (produits chimiques):Peinture (produits chimiques)Index. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : Polyurethane coatings are quite popular in the ACE sector. Isocyanates are used as hardeners for this kind of coatings and are a core component for high-quality coatings. With this overview we show a selection of state-of-the-ardt aliphatic isocyanate hardeners. Note de contenu : - Three-dimensional crosslinking
- Derivatives retain propertiesEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1ShvXL02a3PocWqabg_qgB-Ttv_EVuFTK/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=32984
in EUROPEAN COATINGS JOURNAL (ECJ) > N° 10 (10/2018) . - p. 24-25[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 20261 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible
[article]
Titre : Sustainable production of polyester Type de document : texte imprimé Auteurs : Thangavel Karthik, Auteur ; Ganesan Palanisamy, Auteur Année de publication : 2017 Article en page(s) : p. 62-63 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Biopolymères
Composés aromatiques
Développement durable
Fibres polyesters
Polymères aliphatiques
ProductionIndex. décimale : 677.4 Textiles artificiels Résumé : Sustainability is a main factor nowadays mainly because natural resources are being exhausted at a faster rate than in previous centuries. Sustainability is a deciding factor in ensuring the survivability of the industries economically. The apparel industry is an ever-growing industry in the world with a rise in per cpita consumption of textile products that is ever increases, further increases the consumption of clothing is one of the basic needs for society. Note de contenu : - NEED FOR SUSTAINABILITY
- POLYESTERS IN FIELD OF SUSTAINABLE CLOTHING : Biomass-based polymers - Aliphatic-based polyesters - Acid-derived polyester - Aromatic polyesters - Aliphatic polyesters - PHA class polyester - Sugar diol-based polyesters
- FEASIBILITY
- FIGURES : 1. Chemical structure of the acids used in manufacturing of polyesters - 3. Ring-opening polymerization of lactic acid - 3. Conversion of the sugars to aromatic monomerEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1zXwRglUyDGfyIdhQmuIZHzHSMvxLkdVm/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=29403
in CHEMICAL FIBERS INTERNATIONAL > (10/2017) . - p. 62-63[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 19269 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Synthesis, characterization, and UV curing of acrylate functional hyperbranched polyester resins / Mats Johansson in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY (JCT), Vol. 67, N° 849 (10/1995)
PermalinkSynthesis of polyesteramides : poly(ethylene adipate amide) and poly(ethylene succinate amide) and their application as corrosion inhibitors in paint formulations / Mohamed Heba A. in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 15, N° 5 (09/2018)
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