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[article]
Titre : Biobased chemistry Type de document : texte imprimé Auteurs : Abigail Clare, Auteur ; Karl Flowers, Auteur Année de publication : 2022 Article en page(s) : p. 44-46 Langues : Anglais (eng) Catégories : Biomatériaux
Biopolymères
Chimie écologique
Cuirs et peaux -- Industrie -- Aspect de l'environnement
Epilage
Epilage enzymatique
Polyuréthanes
Produits chimiques -- Suppression ou remplacement
Produits de nourriture du cuir
Tanins végétauxIndex. décimale : 675 Technologie du cuir et de la fourrure Résumé : The high performance and low price of synthetic chemistries have resulted in their traditional use in many industries, including that of leather. Despite their performance benefits, the environmental footprint of these chemicals has resulted in a need to develop more natural and environmentally friendly alternatives. These alternatives will reduce the demand for fossil resources and replace traditional toxic chemicals with chemicals that exert minimal impact on the environment and human health.
The global-wide effort to replace fossil fuels has led to the development of a bioeconomy in which biobased chemicals play an important role. Biobased chemicals are chemicals that are entirely or partly composed of biological materials.
As one of the most abundant feedstocks provided by our planet, biomass can play a key part in the industry-wide effort to move towards more sustainable leather processing (see Figure 1). Biobased chemistries have the potential to replace the use of non¬renewable fossil resources with renewable, biodegradable and environmentally friendly alternatives.Note de contenu : - Biobased dehairing
- Biobased tanning chemistry
- Biobased fatliquoring agents
- Biobased polyurethanes
- Fig. 1 : The production of biobased chemicals for sustainable leather processing
- Fig. 2 : Enzymatic dehairing of leather
- Fig. 3 : The production of vegetable tannins
- Fig. 4 : A succinic based polyurethane (part biobased)En ligne : https://drive.google.com/file/d/1EpbLIObrXbbOteyfKHc7ex5U50d4It57/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=36942
in INTERNATIONAL LEATHER MAKER (ILM) > N° 51 (01-02/2022) . - p. 44-46[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 23197 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Biocatalyse, bioconversion et biotechnologie blanche : des outils du vivant pour la chimie / Anne Zaparucha in L'ACTUALITE CHIMIQUE, N° 353-354 (06-07-08/2011)
[article]
Titre : Biocatalyse, bioconversion et biotechnologie blanche : des outils du vivant pour la chimie Type de document : texte imprimé Auteurs : Anne Zaparucha, Auteur ; Véronique de Berardinis, Auteur ; Jean Weissenbach, Auteur Année de publication : 2011 Article en page(s) : p. 43-50 Note générale : Bibliogr. Langues : Français (fre) Catégories : Biocatalyse
Biotechnologie
Chimie écologiqueIndex. décimale : 541.39 Réactions et synthèse chimiques Résumé : L'idée que la chimie doit s'insérer dans une perspective de développement durable fait son chemin. L'utilisation des outils catalytiques du vivant sous ses différentes formes - enzymes isolés, microorganismes entiers - permet d'aller dans ce sens et est une des alternatives à la chimie de synthèse. Cette approche nécessitant une étroite collaboration entre chimistes et biologistes ouvre de nombreuses perspectives. Cet article présente une vue d'ensemble de cette thématique et des moyens pour en dépasser les limites. Note de contenu : - LES DEBUTS DE LA BIOCATALYSE INDUSTRIELLE
- LE STATUT ACTUEL DE LA BIOCATALYSE INDUSTRIELLE : Ses avantages - Les inconvénients vrais ou supposés - Les procédés actuels (fermentation - procédés en réacteurs - bioconversion
- LES TENDANCES ACTUELLES ET FUTURES EN BIOTECHNOLOGIES INDUSTRIELLE : Dépasser les limites de la biocatalyse courante (faire évoluer l'existant - augmenter le choix des enzymes disponibles - améliorer les procédés réactionnels - imiter le vivant) - Dépasser les limitations des systèmes biologiques (ingénierie métabolique - Biologie systémique - Biologie synthétique - Dérive génétique).En ligne : https://new.societechimiquedefrance.fr/numero/biocatalyse-bioconversion-et-biote [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=11819
in L'ACTUALITE CHIMIQUE > N° 353-354 (06-07-08/2011) . - p. 43-50[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 013178 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible La bioraffinerie, un nouveau métabolisme industriel / Bernard Thomas in BIOFUTUR, N° 282 (11/2007)
[article]
Titre : La bioraffinerie, un nouveau métabolisme industriel Type de document : texte imprimé Auteurs : Bernard Thomas, Auteur Année de publication : 2007 Article en page(s) : p. 1 Langues : Français (fre) Catégories : Chimie écologique
Chimie végétale
Energie de la biomassePermalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=2744
in BIOFUTUR > N° 282 (11/2007) . - p. 1[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 008319 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Bioressources pour une chimie durable sans pétrole / Farid Chemat in L'ACTUALITE CHIMIQUE, N° 469 (01/2022)
[article]
Titre : Bioressources pour une chimie durable sans pétrole Type de document : texte imprimé Auteurs : Farid Chemat, Auteur ; Maryline Abert Vian, Auteur Année de publication : 2022 Article en page(s) : p. 5-8 Note générale : Bibliogr. Langues : Français (fre) Catégories : Biomasse
Bioraffineries
Chimie -- Aspect de l'environnement
Chimie écologique
Développement durable
Ressources renouvelablesIndex. décimale : 540 Chimie et sciences connexes Résumé : L’épuisement des ressources fossiles, le réchauffement de la planète et l’augmentation de la population mondiale représentent les principales « épées de Damoclès » sur le futur de l’humanité. La valorisation des bioressources pourrait constituer une solution à nos besoins énergétiques, alimentaires et thérapeutiques. Cet article présente les gisements et les modes de transformation des bioressources ainsi que la limite actuelle de leur conversion en réactifs, ingrédients et produits, en tenant compte des aspects sociétaux, environnementaux et économiques. Note de contenu : - Les gisements renouvelables de la biomasse
- Vers le concept de bioraffinerie
- Du "French paradox" Ã la "French biorefinery"
- Innovation de substitution ou de rupture ?
- Fig. 1 : Gisements renouvelables de biomasse
- Fig. 2 : Concept de bioraffinerie
- Fig. 3 : Bioraffinerie vinicole
- Fig. 4 : Les dix-sept objectifs de développement durable et la chimie verte du végétalEn ligne : https://new.societechimiquedefrance.fr/numero/bioressources-pour-une-chimie-dura [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=37126
in L'ACTUALITE CHIMIQUE > N° 469 (01/2022) . - p. 5-8[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 23277 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible BIOSUCCINIUM, a 100% biobased succinic acid, enables resin, coating, adhesive and sealant products with lower environmental footprint / Jiae Kim in SURFACE COATINGS INTERNATIONAL, Vol. 104.4 (07-08/2021)
[article]
Titre : BIOSUCCINIUM, a 100% biobased succinic acid, enables resin, coating, adhesive and sealant products with lower environmental footprint Type de document : texte imprimé Auteurs : Jiae Kim, Auteur Année de publication : 2021 Article en page(s) : p. 290-291 Langues : Anglais (eng) Catégories : Biomatériaux
Chimie écologique
Colles:Adhésifs
Economies d'énergie
Gaz à effet de serre -- Réduction
Mastics
Produits chimiques -- Suppression ou remplacement
Revêtements organiques
Succinique, AcideL'acide succinique est un diacide carboxylique aliphatique, dénommé également acide butane-1,4-dioïque et de formule semi-développée HOOC–CH2–CH2–COOH.
Il est présent dans tous les organismes vivants et intervient dans le métabolisme cellulaire, en particulier dans le métabolisme des lipides entre l'acide cétoglutarique et l'acide fumarique lors du cycle de Krebs dans la mitochondrie.Index. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : BIOSUCCINIUM® sustainable succinic acid is produced from renewable, plant-based resources, which are converted via a unique low pH yeast process, a biotechnology process. BIOSUCCINIUM® offers an alternative to chemicals such as fossil-based succinic acid, adipic acid or terephthalic acid, conventional raw materials used for resins, coatings, adhesives and sealants. By using BIOSUCCINIUM® as a 'green' di-acid, it is possible to manufacture products with a reduced carbon footprint, and contribute towards reducing greenhouse gas emissions.The BIOSUCCINIUM® manufacturing process is also environnnentally sensitive: it uses non-fossil-based raw materials, sequesters carbon dioxide, is energy efficient and does not produce unnecessary by-products. These sustainability aspects are becoming increasingly important to downstream customers, who are increasingly facing new, more stringent environment regulations and growing consumer demand for more sustainable products. Note de contenu : - Succinic acid used in polyester resins - ANTEC 2011
- Succinic acid use in polyurethane dispersions
- Use of dimethyl succinate as a solvent and a raw material for pigments
- Poly(isosorbide succinate) for powder resins
- Use of succinic acid i nhigh solid alkyd resins
- Use of succinic acid in UV-curable acrylates
- Production
- Fig. 1 : Bio-based BIOSUCCINIUM is an alternative to fossil-based chemicals
- Fig. 2 : Reduction of carbon footprint using BIOSUCCINIUM vs. petrochemical adipic acidEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1IA3tM8kAXJz6dq2Xj1wsSpmugY0gSfDY/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=36113
in SURFACE COATINGS INTERNATIONAL > Vol. 104.4 (07-08/2021) . - p. 290-291[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 22868 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible 22907 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Biotech in the beamhouse : how probiotics make the beamhouse more sustainable and productive in INTERNATIONAL LEATHER MAKER (ILM), N° 38 (11-12/2019)
PermalinkBiotechnological routes towards bio-based surfactants : state of the art and future challenges / Ulrich Schörken in SOFW JOURNAL, Vol. 143, N° 5 (05/2017)
PermalinkLa biotechnologie au service de la chimie pour obtenir des polymères bactériens biodégradables / Stéphane Bruzaud in L'ACTUALITE CHIMIQUE, N° 427-428 (03-04/2018)
PermalinkLes biotechnologies blanches : révolution... ou évolution ? / Pierre Monsan in L'ACTUALITE CHIMIQUE, N° 375-376 (06-07-08/2013)
PermalinkPermalinkCalculs et chimie verte / Stephan Steinmann in L'ACTUALITE CHIMIQUE, N° 413 (12/2016)
PermalinkLe caoutchouc naturel d’Hevea brasiliensis : un bioélastomère aux propriétés inégalées / Céline Bottier in L'ACTUALITE CHIMIQUE, N° 427-428 (03-04/2018)
PermalinkLa catalyse hétérogène : un outil clé pour le développement durable / Pierre Gallezot in L'ACTUALITE CHIMIQUE, N° 353-354 (06-07-08/2011)
PermalinkChemistry and application of emerging ecofriendly antifouling paints : a review / Sampson Kofi Kyei in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 17, N° 2 (03/2020)
PermalinkPermalinkLa chimie au coeur du développement durable / Jacques Augé in L'ACTUALITE CHIMIQUE, N° 314 (12/2007)
PermalinkLa chimie d'une planète durable / Stéphane Sarrade / Paris : Editions Le Pommier (2011)
PermalinkLa chimie du végétal : du biosourcé au quotidien / Minh-Thu Dinh-Audouin in L'ACTUALITE CHIMIQUE, N° 407 (05/2016)
PermalinkLa chimie du végétal et les nouveaux synthons accessibles par les biotechnologies / Paul Colonna in L'ACTUALITE CHIMIQUE, N° 375-376 (06-07-08/2013)
PermalinkChimie du végétal et produits innovants à forte valeur ajoutée / Abdulmagid Alabdul-Magid in L'ACTUALITE CHIMIQUE, N° 427-428 (03-04/2018)
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