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Peak performance, solvent-based dispersing agents for Cu-phthalocyanine pigments / Manfred Jorna in POLYMERS PAINT COLOUR JOURNAL - PPCJ, Vol. 203, N° 4591 (12/2013)
[article]
Titre : Peak performance, solvent-based dispersing agents for Cu-phthalocyanine pigments Type de document : texte imprimé Auteurs : Manfred Jorna, Auteur ; Lars Hoffmann, Auteur ; Steffen Onclin, Auteur ; Clemens Auschra, Auteur ; Elena Martinez, Auteur ; Andreas Gernandt, Auteur ; Andrea Schamp, Auteur Année de publication : 2013 Article en page(s) : p. 14-16 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Additifs
Agents dispersants (chimie)
Copolymères séquencés
Dispersions et suspensions
Phtalocyanine de cuivre
Pigments organiques
Rhéologie
solvantsIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : Cu-phthalocyanine pigments represent one of the major classes of organic pigments that are used in the coatings and ink industries. Although used extensively, dispersing these pigments is by no means without a challenge. Especially as the rheological behaviour of the mill base can be difficult to control, which might lead to decreased pigment loading or the need for a synergist. Such synergists usually have a positive effect on rheology but can lead to leaching problems in the final application.
In order to fulfil the market needs, two dedicated dispersing agents have been added to BASF's portfolio.
Its most recent products, Efka PX 4350 and Efka PX 4351 are high performance dispersing agents, specially developed for processing Cu-phthalocyanine pigments ; their use ensures peak performance in viscosity reduction and optimum colour development in high-end solvent-based applications including high solids.Note de contenu : - Block copolymer dispersing agents based on CFRP technology
- Dispersing agents for solvent-based applications based on advanced polymeric design
- Application highlights : Results and findingsEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1K0Qig414EsBKD0S-uKjbMKgGMx4mQN7Z/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=20166
in POLYMERS PAINT COLOUR JOURNAL - PPCJ > Vol. 203, N° 4591 (12/2013) . - p. 14-16[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 15825 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Physical gelation of gelatin solutions : effect of gelatin concentration, pH, ionic strength and solvents / Guangfeng Feng in JOURNAL OF THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS & CHEMISTS (JSLTC), Vol. 103, N° 3 (05-06/2019)
[article]
Titre : Physical gelation of gelatin solutions : effect of gelatin concentration, pH, ionic strength and solvents Type de document : texte imprimé Auteurs : Guangfeng Feng, Auteur ; Congde Qiao, Auteur ; Jianlong Zhang, Auteur ; Xianguang Ma, Auteur Année de publication : 2019 Article en page(s) : p. 155-158 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Biopolymères
Force ioniqueLa force ionique, notée I (ou FI de manière à la distinguer de l'intensité), est un des principaux facteurs influençant l'activité des ions en solution aqueuse. Elle s'exprime en mol.L−1
La meilleure solution pour déterminer la force ionique consiste à déterminer les concentrations respectives des différents ions en solution et à utiliser la formule précédente. Cependant on peut aussi se contenter d'une estimation de la force ionique connaissant la concentration totale en solides dissous (notée TDS et exprimée en mg·L−1) ou la conductivité électrique (notée SpC et exprimée en 10−6 S·cm−1) de la solution. Une solution idéale est une solution où les interactions entre toute paire de particules (molécules ou ions) sont identiques, de la même façon que l'on définit un gaz parfait comme un gaz dans lequel il n'existe pas d'interactions entre molécules. Les électrolytes réels ne suivent qu'imparfaitement les relations établies pour les solutions idéales et ce d'autant moins que les concentrations sont élevées. Cet écart à l'idéalité est lié aux interactions d'origine électrique entre les ions. Ainsi est-on amené à introduire des coefficients d'activité qui corrigent les concentrations (coefficient d'activité : <1 ; égal à 1 si la solution est idéale). (Wikipedia)
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)
Gélification -- Mesure
pH
Rhéologie
Solutions (chimie)
solvantsIndex. décimale : 675 Technologie du cuir et de la fourrure Résumé : The effect of gelation conditions on the gelation of gelatin solutions was studied by rheological measurements. It showed that the gelling temperature (T gel) increased with the increasing of gelatin concentration. T gel was also enhanced by the deviation of solution pH from the isoelectric point (IEP) of gelatin. On the contrary, T gel ,was reduced by the increasing of ionic strength. In addition, the solvent has a notable influence on thegelation of gelatin. Unlike in urea solution where the formation of hydrogen bonds between gelatin chains was hindered, thereby leading to a decrease of T gel in methanol solution the hydrophobicity decreased, and the gelation was facilitated with a high T gel,. Our results demonstrate that polymer gelation depends on gelation conditions and it provides structural insight to improve the design of biopolymer-based gels. Note de contenu : - EXPERIMENTAL PROCEDURES : Materials and solution preparation - Rheological measurement
- RESULTS AND DISCUSSION : Effect of gelatin concentration - Effect of pH - Effect of ionic strength - Effect of solventsEn ligne : https://drive.google.com/file/d/19ftbbenoxZjhV2MpWe3E5L11vzII2JO0/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=32673
in JOURNAL OF THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS & CHEMISTS (JSLTC) > Vol. 103, N° 3 (05-06/2019) . - p. 155-158[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 20989 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Plastic waste into custom-made polyols / Frank Dürsen in KUNSTSTOFFE INTERNATIONAL, Vol. 110, N° 1 (01/2020)
[article]
Titre : Plastic waste into custom-made polyols : Solvolys using different solvents in practice Type de document : texte imprimé Auteurs : Frank Dürsen, Auteur Année de publication : 2020 Article en page(s) : p. 40-42 Langues : Anglais (eng) Catégories : Acidolyse
GlycolyseLa glycolyse ou voie d'Embden-Meyerhof-Parnas est une voie métabolique d'assimilation du glucose et de production d'énergie. Elle se déroule dans le hyaloplasme (ou cytosol) de la cellule. Comme son nom l'indique elle nécessite du glucose et a pour produit du pyruvate. Ce dernier peut soit entrer dans le cycle de Krebs, qui se déroule dans la mitochondrie des eucaryotes ou le cytoplasme des bactéries en aérobiose, soit être métabolisé par fermentation en anaérobiose, pour produire par exemple du lactate ou de l'éthanol.
Matières plastiques -- Recyclage
Polyols
Polyuréthanes
Réactions chimiques
Recyclage chimique
solvants
SolvolyseIndex. décimale : 668.4 Plastiques, vinyles Résumé : By means of high-performance processes, chemical recycling converts plastic waste into high-grade material for new plastic products. Moreover, freedom of design results by selecting a suitable process and the matching waste material. Hereby, the right combination permits customized polyols to be created for the desired application area. Note de contenu : - Specially customized polyols
- Chemical recycling in practice
- Solvolysis as an alternative
- Figure : Not only can multi-functional recycling plants split polyurethane by means of different processes ; they are also able to recycle other plastics
- Fig. 1 : Reaction equations for production and glycolysis of polyurethane
- Fig. 2 : Acidolysis of polyurethane : hereby. The urethane group is split by the addition of an acid
- Fig. 3 : The Urbanrec project involved the recycling of bulky waste such as mattresses and furniture
- Table 1 : Performance data of Rampf' alternative polyols, divided according to source materialsEn ligne : https://drive.google.com/file/d/11CFSutAWSZlpSgjaRkXbSXoIlBZN1_Vb/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=33838
in KUNSTSTOFFE INTERNATIONAL > Vol. 110, N° 1 (01/2020) . - p. 40-42[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 21510 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Precise, automatic and targeted on the edge in INTERNATIONAL SURFACE TECHNOLOGY (IST), Vol. 15, N° 2 (2022)
[article]
Titre : Precise, automatic and targeted on the edge Type de document : texte imprimé Année de publication : 2022 Article en page(s) : p. 12-14 Langues : Anglais (eng) Catégories : Bois -- Revêtements
Laque et laquage
Peinture au pistolet
Portes -- Peinture
Produits chimiques -- Consommation -- Réduction
Revêtements -- Application-dosage:Peinture -- Application-dosage
Revêtements en phase aqueuse
Revêtements organiques
solvantsIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : For door edges with a wide variety of shapes, the lacquer is not applied with rollers, but by but by spray painting. In the process, some of the lacquer misses the mark, dirties the door leaf surface and has to be washed off with solvent. A supplier of supplier of interior doors, together with a machine builder, set out to find a more environmentally friendly environmentally friendly solution that would also save costs. The result : A reduction of cleaning solvent use by 15-20 tons per year. Note de contenu : - Looking for an environment-friendly solution
- Jig system with tolerance of a tenth of a millimeter
- New water-based coating tested first
- Challenges when drafting the contract
- Fig. 1 : Everyday work in door coating : A wide variety of different functional doors with versatile edge profiles
- Fig. 2 : The spraying jig protects door leaves from coating material splattersDOI : https://doi.org/10.1007/s35724-022-0543-1 Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=38563
in INTERNATIONAL SURFACE TECHNOLOGY (IST) > Vol. 15, N° 2 (2022) . - p. 12-14[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 23504 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Preparation and characterization of nano-reinforced leather waste fiber-epoxy nano composite / Venkatasubramanian Sivakumar in JOURNAL OF THE AMERICAN LEATHER CHEMISTS ASSOCIATION (JALCA), Vol. CX, N° 12 (12/2015)
[article]
Titre : Preparation and characterization of nano-reinforced leather waste fiber-epoxy nano composite Type de document : texte imprimé Auteurs : Venkatasubramanian Sivakumar, Auteur ; T. R. Swathi, Auteur ; Resmi Mohan, Auteur ; Asit Baran Mandal, Auteur Année de publication : 2015 Article en page(s) : p. 401-408 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) Catégories : Caractérisation
Composites à fibres
Cuirs et peaux -- Déchets -- Recyclage
Dioxyde de titane
Epoxydes
Fibres animales
Nanoparticules
Résistance chimique
solvants
Stabilité thermiqueIndex. décimale : 675 Technologie du cuir et de la fourrure Résumé : Significant quantities of leather waste fibers are generated from the leather industry. Confinement and utilization of leather waste fibers by converting them in to useful materials such as nano-composites is desirable. Earlier studies on making composites from leather waste fibers suffer from strength properties for different applications. In this paper, preparation and characterization of nano composite from leather fiber–epoxy polymer reinforced with nano TiO2 has been studied and reported for the first time. Physical testing of these nano composites shows better strength and other properties for improved performance as versatile material. TGA and DSC studies revealed better thermal stability (up to 330°C) for these nano composites. FTIR analysis shows possible chemical interaction between epoxy polymer and leather fiber. Better solvent resistant property was also noticed for the nano-composites prepared. SEM analysis indicates uniform nano-composite structure and distribution of nano TiO2 in the matrix. The present approach not only offers a solution to the disposal problem regarding leather solid wastes like buffing dusts, but also offers a versatile nano composite material. Note de contenu : - INTRODUCTION : Nano-composites using leather waste fibers - Literature survey on composites from leather wastes - Drawbacks of earlier processes/products - Objectives of the present work
- EXPERIMENTAL : Materials - Preparation of nano-composite from buffing dust - Testing of nano-composites from buffing dust - Scanning electron microscopic (SEM) analysis
- RESULTS AND DISCUSSIONS : Nano-composite utilizing leather waste fiber and epoxy - Hardness test - Tensile strength - Thermogravimetric analysis (TGA) - Differential scanning calorimetry (DSC) - Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR) - Chemical resistance test - Scanning electron microscopic (SEM) analysisEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1GY7pvH70zUbI01gMsveF5Zny_FPRn_BJ/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=25050
in JOURNAL OF THE AMERICAN LEATHER CHEMISTS ASSOCIATION (JALCA) > Vol. CX, N° 12 (12/2015) . - p. 401-408[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 17652 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Pretreatment processes for rubber-to-metal bonding / Marc A. Eby in ADHESIVES AGE, Vol. 38, N° 7 (06/1995)
PermalinkQuantification of simultaneous solvent evaporation and chemical curing in thermoset coatings / Søren Kiil in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 7, N° 5 (09/2010)
PermalinkRational formulation design / Majella E. Lane in INTERNATIONAL JOURNAL OF COSMETIC SCIENCE, Vol. 34, N° 6 (12/2012)
PermalinkRecycling biopackaging materials / Tanja Siebert in KUNSTSTOFFE INTERNATIONAL, Vol. 103, N° 9 (09/2013)
PermalinkPermalinkReducing costs with safety ventilation / Debra Hall in ADHESIVES & SEALANTS INDUSTRY (ASI), Vol. 20, N° 7 (07/2013)
PermalinkReducing the use of volatile organic compounds in the leather industry / Rosa M. Cuadros in JOURNAL OF THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS & CHEMISTS (JSLTC), Vol. 100, N° 1 (01-02/2016)
PermalinkSafety : a necessity rather than a precaution / Abhijeet N. Bhide in PAINTINDIA, Vol. LXII, N° 7 (07/2012)
PermalinkSilicone technology for aerospace and aircraft / Brian Burkitt in ADHESIVES & SEALANTS INDUSTRY (ASI), Vol. 20, N° 10 (10/2013)
PermalinkSimultaneous tracking of hardness, reactant conversion, solids concentration, and glass transition temperature in thermoset polyurethane coatings / Ting Wang in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 18, N° 2 (03/2021)
PermalinkLes solvants, les acétates organiques in REVUE TECHNIQUE DES INDUSTRIES DU CUIR, Vol. LXI (Année 1969)
PermalinkLes solvants biosourcés / Philippe Marion in L'ACTUALITE CHIMIQUE, N° 427-428 (03-04/2018)
PermalinkLes solvants, les éthers et les éthers alcools in REVUE TECHNIQUE DES INDUSTRIES DU CUIR, Vol. LXI (Année 1969)
PermalinkLes solvants eutectiques d'origine végétale in ADDIACTIVE, N° 98 (01-02-03/2016)
PermalinkLes solvants (suite). Les cétones et les cétones alcools in REVUE TECHNIQUE DES INDUSTRIES DU CUIR, Vol. LXI (Année 1969)
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