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Toughened poly(butylene succinate)/polylactide/poly(vinyl acetate) ternary blend without sacrificing the strength / Wei Miao in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING, Vol. 37, N° 5 (2022)
[article]
Titre : Toughened poly(butylene succinate)/polylactide/poly(vinyl acetate) ternary blend without sacrificing the strength Type de document : texte imprimé Auteurs : Wei Miao, Auteur ; Wenxi Cheng, Auteur ; Shanhong Xu, Auteur ; Renjie Wang, Auteur ; Jiaheng Yao, Auteur ; Weiqiang Song, Auteur ; Haowei Lin, Auteur ; Mengya Shang, Auteur ; Xuefei Zhou, Auteur Année de publication : 2022 Article en page(s) : p. 541-548 Langues : Anglais (eng) Catégories : Alliages polymères
Alliages polymères -- propriétés mécaniques
Biopolymères -- Propriétés mécaniques
Caractérisation
Polyacétate de vinyle
Polybutylène succinate
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.Index. décimale : 668.4 Plastiques, vinyles Résumé : In this paper, poly(butylene succinate) (PBS)/polylactide (PLA)/poly(vinyl acetate) (PVAc) ternary blends were prepared via directly blending. The content of PBS in each sample was fixed at 30 wt% and that of PVAc was different, 2, 4 or 6%. PBS/PLA (30/70, g/g) and PLA/PVAc (66/4, g/g) were also prepared for comparison. XRD and DSC results showed that PVAc was miscible with PLA, and the crystallinity (X c ) of PLA in PBS/PLA increased by adding PBS, but X c of PBS and PLA in PBS/PLA/PVAc ternary blends reduced by adding PVAc. SEM images showed that PBS was dispersed as droplets in each blend The addition of PVAc improved the compatibility between PBS and PLA, and the fracture surfaces of the ternary blends became rougher than that of PBS/PLA. The tensile and impact tests results showed that PVAc could enhance PLA and the highly toughened PBS/PLA blend. Finally, PBS/PLA/PVAc blend with 2% of PVAc was highly toughened without sacrificing its strength. Its strength was the same as that of PBS/PLA, while the elongation at break and impact strength of the former were 2.8 and 2.5 times those of the latter. Note de contenu : - EXPERIMENTAL : Materials - Sample preparation - X-ray diffraction (XRD) analysis - Differential scanning calorimetry (DSC) - Scanning electron microscopy (SEM) - Tensile and impact properties
- RESULTS AND DISCUSSION : XRD analysis - DSC analysis - Morphologies of the blends - Tensile properties and impact strength
- Table 1 : Partial parameters of the PLA component in PBS/PLA and PBS/PLA/PVAc blends on DSC curves
- Table 2 : Tensile properties of neat PLA, PBS/PLA, PBS/PLA/PVAc blends and PLA/PVAc6DOI : https://doi.org/10.1515/ipp-2022-4219 En ligne : https://drive.google.com/file/d/1uEyMULhgqMD9qVdlV0AvGBdzxZu1mLXV/view?usp=share [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=38328
in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING > Vol. 37, N° 5 (2022) . - p. 541-548[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 23740 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Waterborne etherified MF and PVAc hybrid resin containing nanoclay as intumescent flame-retardant plywood coatings / Chih-Shen Chuang in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 20, N° 3 (05/2023)
[article]
Titre : Waterborne etherified MF and PVAc hybrid resin containing nanoclay as intumescent flame-retardant plywood coatings Type de document : texte imprimé Auteurs : Chih-Shen Chuang, Auteur ; Kuang-Chong Wu, Auteur ; Horn-Jiunn Sheen, Auteur Année de publication : 2023 Article en page(s) : p. 843-856 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) Catégories : Argile
Copolymère mélamine-Formaldéhyde
Ethérification
Fourier, Spectroscopie infrarouge à transformée de
IgnifugeantsComposé chimique utilisé pour réduire l'inflammabilité. Il peut être incorporé au produit durant sa fabrication ou appliqué ultérieurement à sa surface.
Intumescence (chimie)
Matériaux hybrides
Nanoparticules
Polyacétate de vinyle
Résonance magnétique nucléaire
Revêtements en phase aqueuse
Revêtements organiquesIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : The flame retardancy of waterborne intumescent coatings for plywood has been investigated. Different concentrations (1%, 3%, 5%, and 10%) of organoclay (Cloisite 15A) were added to a hybrid (etherified melamine formaldehyde and polyvinyl acetate) resin to generate coatings. The CO and CO2 emissions from the coatings during combustion were determined. An intumescent coating containing organoclay exhibited superior flame-retardant properties than does the pure hybrid resin. By comparing the performance of intumescent coatings prepared using organoclay and unmodified clay, it has been demonstrated that coatings contain the modified clay that have better flame-retardant properties. The presence of organoclay in the coating promotes the formation of an ideal char layer during combustion when the concentration is 3%. Intumescent coatings containing organoclay undergo combustion with lower CO emissions, but greater CO2 emission. 13C, 27Al, and 31P solid-state nuclear magnetic resonance spectroscopy and Fourier transform infrared spectroscopy were used to determine the chemical structure of the char layers to determine the mechanism underlying char formed upon combustion and delineate the process of char degradation. Based on the observed flammability and CO/CO2 emission, intumescent coatings containing 3% or 5% organoclay display a greater reduction in flammability than do coatings containing higher concentrations of the organoclay. Note de contenu : - EXPERIMENTAL : Materials - Sample preparations - Cone calorimeter tests - Thermal properties of the intumescent coatings - FTIR spectroscopy - 13C, 27Al, and 31P solid-state NMR spectroscopy
- RESULTS AND DISCUSSION : Testing the flame retardancy of modified and unmodified clay - Thermal properties of intumescent coatings - Gas emissions of intumescent coatings - FTIR analysis
- Table 1 : Different formulations of intumescent coatings in a solid weight ratio (w/w)
- Table 2 : Weight loss and temperature degradation of different amounts of organoclay by thermogravimetric analysisDOI : https://doi.org/10.1007/s11998-022-00607-5 En ligne : https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11998-021-00607-5.pdf?pdf=button% [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=39432
in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH > Vol. 20, N° 3 (05/2023) . - p. 843-856[article]Réservation
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