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Fermented a-Bisabolol for natural soothing / Celeste Xu in GLOBAL PERSONAL CARE, Vol. 24, N° 9 (10/2023)
[article]
Titre : Fermented a-Bisabolol for natural soothing Type de document : texte imprimé Auteurs : Celeste Xu, Auteur Année de publication : 2023 Article en page(s) : p. 97-99 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Agents de blanchiment
Anti-inflammatoires
Antibactériens
Antioxydants
Biomolécules actives
Biotechnologie
BisabololLe bisabolol est un alcool sesquiterpène monocyclique possédant deux isomères, α et β, possédant à leur tour deux paires d'énantiomères lévogyres et dextrogyres car chaque isomère possède deux centres stéréogènes. La forme naturelle est l'α–(–)-bisabolol, également appelé lévoménol ; l'énantiomère α–(+)-bisabolol existe naturellement mais est plus rare. Le bisabolol synthétique est généralement racémique. Il s'agit d'un liquide huileux incolore à l'odeur légèrement florale pratiquement insoluble dans l'eau et la glycérine, mais soluble dans l'éthanol. Il possède une action anti-inflammatoire et est utilisé en cosmétique. On le trouve dans l'huile essentielle de camomille sauvage et dans l'huile de bergamote. Il a en outre des vertus antimicrobiennes et favorise la cicatrisation. Il favorise également l'absorption percutanée de certaines molécules. (Wikipedia)
Cosmétiques
Dermo-cosmétologie
Ingrédients cosmétiques
Peau -- Soins et hygièneIndex. décimale : 668.5 Parfums et cosmétiques Résumé : With the increasing life pressure of contemporary people, changes in the living environment and the increase in the frequency of use of face masks, the skincare market for sensitive skin is growing rapidly. The market also puts forward higher and newer requirements for raw materials. a-Bisabolol is one of the most sesquiterpene compounds in nature. It can protect the skin from daily stress. It has anti-inflammatory and soothing, anti-bacterial, anti-oxidant and whitening effects, which has a huge market prospect in the cosmetic industry, especially in the field of skin care for sensitive skin. In order to comply with this trend, Aneco has developed a-Bisabolol (product name : BioSyn-Bisabolol) by using advanced sustainable biotechnology, which is also in line with the development trend of green/natural. high-end cosmetic raw materials. Note de contenu : - Natural soothing a-Bisabolol
- The efficacy of a-Bisabolol
- Anti-inflammatory and soothing
- Antibacterial activity
- Antioxydant activity
- Whitening activity
- Sustainable biotechnology to achieve large-scale production high-purity a-Bisabolol
- Fig. 2 : Mechanism of sensitive skin
- Fig. 3 : Isomers of a-BisabololEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1JpdxiZvHu0NkL7iNyyyjyKI1UHz4qv7U/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=40360
in GLOBAL PERSONAL CARE > Vol. 24, N° 9 (10/2023) . - p. 97-99[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 24226 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Fonctionnalisation de surfaces d'acier inoxydable par des enzymes en vue d'inhiber l'adhésion de bactéries et la formation de biofilms en eau de mer / A. Caro in MATERIAUX & TECHNIQUES, Vol. 94, Hors série (2007)
[article]
Titre : Fonctionnalisation de surfaces d'acier inoxydable par des enzymes en vue d'inhiber l'adhésion de bactéries et la formation de biofilms en eau de mer Type de document : texte imprimé Auteurs : A. Caro, Auteur ; V. Humblot, Auteur ; M. Minier, Auteur ; M. Salmain, Auteur ; C. Compère, Auteur ; C.-M. Pradier, Auteur Année de publication : 2007 Article en page(s) : p. 455-465 Note générale : Bibliogr. Langues : Français (fre) Catégories : Adsorption
Antibactériens
Biofilms
EnzymesUne enzyme est une protéine dotée de propriétés catalytiques. Pratiquement toutes les biomolécules capables de catalyser des réactions chimiques dans les cellules sont des enzymes ; certaines biomolécules catalytiques sont cependant constituées d'ARN et sont donc distinctes des enzymes : ce sont les ribozymes.
Une enzyme agit en abaissant l'énergie d'activation d'une réaction chimique, ce qui accroît la vitesse de réaction. L'enzyme n'est pas modifiée au cours de la réaction. Les molécules initiales sont les substrats de l'enzyme, et les molécules formées à partir de ces substrats sont les produits de la réaction. Presque tous les processus métaboliques de la cellule ont besoin d'enzymes pour se dérouler à une vitesse suffisante pour maintenir la vie. Les enzymes catalysent plus de 5 000 réactions chimiques différentes2. L'ensemble des enzymes d'une cellule détermine les voies métaboliques qui peuvent avoir lieu dans cette cellule. L'étude des enzymes est appelée enzymologie.
Les enzymes permettent à des réactions de se produire des millions de fois plus vite qu'en leur absence. Un exemple extrême est l'orotidine-5'-phosphate décarboxylase, qui catalyse en quelques millisecondes une réaction qui prendrait, en son absence, plusieurs millions d'années3,4. Comme tous les catalyseurs, les enzymes ne sont pas modifiées au cours des réactions qu'elles catalysent, et ne modifient pas l'équilibre chimique entre substrats et produits. Les enzymes diffèrent en revanche de la plupart des autres types de catalyseurs par leur très grande spécificité. Cette spécificité découle de leur structure tridimensionnelle. De plus, l'activité d'une enzyme est modulée par diverses autres molécules : un inhibiteur enzymatique est une molécule qui ralentit l'activité d'une enzyme, tandis qu'un activateur de cette enzyme l'accélère ; de nombreux médicaments et poisons sont des inhibiteurs enzymatiques. Par ailleurs, l'activité d'une enzyme décroît rapidement en dehors de sa température et de son pH optimums.
Hydrolyse
Surfaces fonctionnelles
Traitements de surface -- MétallurgieIndex. décimale : 620.17 Métaux ferreux (fer et acier) et leurs alliages Résumé : Tout matériau immergé en milieu marin se recouvre de composés azotés, protéines, carbohydrates, sels, silice, puis de bactérie en quelques heures, et d'un biofilm mature en quelques jours. Cela altère ses propriétés physico-chimiques, entraîne un risque accru de corrosion localisée et de biodétérioration, avec pour conséquences des coûts d'entretien et de nettoyage importants. Les peintures contenant des sels de tributylétain (TBT) utilisées jusqu'à présent pour protéger ces surfaces se sont avérées toxiques pour le milieu marin [C. Alzieu, Ocean Coast.Manage. 40 (1998) 23-36]. Elles sont désormais soumises à des normes internationales, avec une interdiction d'application des sels TBT effective depuis 2003, et une interdiction totale en 2008. Il est donc aujourd'hui nécessaire de rechercher des alternatives à ces peintures. La solution ici proposée consiste à agir sur les premières étapes de formation du biofilm, à savoir la fixation de protéines et des premières bactéries sur la surface. Pour cela, la surface est modifiée chimiquement et fonctionnalisée par des enzymes, lesquelles vont agir localement sur la bactérie par hydrolyse de certains constituants de sa paroi, empêchant ainsi son adhésion à la surface. Les différentes étapes du greffage ont été contrôlées par Infra Rouge et par Spectroscopie de Photoélectrons X. Ces analyses ont permis de valider chaque étape du greffage. En parallèle, un nouveau test enzymatique pour tester l'activité de l'enzyme greffée a été mis en place et validé. Il a permis de vérifier l'efficacité de l'enzyme greffée vis-à-vis d'une suspension bactérienne modèle. DOI : http://dx.doi.org/10.1051/mattech:2007020 En ligne : http://www.mattech-journal.org/articles/mattech/pdf/2006/07/mt07087.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=10184
in MATERIAUX & TECHNIQUES > Vol. 94, Hors série (2007) . - p. 455-465[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 008336 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Fragrant finishing of cotton with microcapsules : comparison between printing and impregnation / Barbara Golja in COLORATION TECHNOLOGY, Vol. 129, N° 5 (10/2013)
[article]
Titre : Fragrant finishing of cotton with microcapsules : comparison between printing and impregnation Type de document : texte imprimé Auteurs : Barbara Golja, Auteur ; Boštjan Šumiga, Auteur ; Petra Forte Tavčer, Auteur Année de publication : 2013 Article en page(s) : p. 338-346 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Analyse sensorielle
Antibactériens
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).
Encapsulation
Formaldéhyde
Huiles essentielles
Matériaux -- Imprégnation
MélamineLa mélamine, de nom chimique 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine, est parfois dénommée cyanuramide ou cyanurotriamine. Sa formule brute est C3H6N6.
Les "résines mélamine-formaldéhyde" ou "mélamine-formol" (sigle MF) sont appelées "mélamine" dans le langage courant. Elles font partie de la famille des aminoplastes qui regroupe des résines thermodurcissables aminées, issues d'un comonomère tel l'urée ou la mélamine, parfois le thiocarbamide, le cyanamide hydrogène ou le dicyandiamide ; le second comonomère étant le formaldéhyde.
Microscopie électronique à balayage
Parfums
Pâtes d'impression
Photostabilité
Polymérisation
SérigraphieIndex. décimale : 667.3 Teinture et impression des tissus Résumé : Microencapsulated fragrance was used to produce a fragrant textile product. Melamine–formaldehyde polymer wall microcapsules with a lavender, rosemary and sage essential oil core were applied to a cotton fabric in two ways, i.e. byscreen printing and impregnation. The samples were dried and cured, and then the differences between them were analysed. The condition and distribution of applied microcapsules were observed by scanning electron microscopy, fragrance evaluation was performed on printed and impregnated samples after they had been washed several times, and their handle properties were investigated. Moreover, the influence of artificial light on the wall of microcapsules was examined, and possible antibacterial activity against Staphylococcus aureus and Escherichia coli was evaluated. The change in colour of all samples as a consequence of the addition of microcapsules to the paste or bath was checked. The results show that both application techniques are appropriate for the effective fragrant but on the other hand ineffective antibacterial finishing of cotton fabrics. Artificial light did not affect the microcapsules. There is an impact on colour only when the capsules are printed to fabric. Both of the techniques used, printing and impregnation, have advantages as well as drawbacks. Note de contenu : - EXPERIMENTAL : Material - Microcapsule preparation with in situ polymerisation - Printing - Impregnation - Analysis -
- RESULTS AND DISCUSSION : Viscosity of printing pastes and impregnation baths - Scanning electron micrographs - Fragrance evaluation (fastness of fragrance to washing) - Fabric properties - Fastness to artificial light - Antibacterial test - Colour valuesDOI : 10.1111/cote.12044 En ligne : http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cote.12044/pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=19351
in COLORATION TECHNOLOGY > Vol. 129, N° 5 (10/2013) . - p. 338-346[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 15533 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Functional and antimicrobial properties of herbal nanocomposites from Piper betle plant leaves for enhanced cotton fabrics / Karthik Subramani in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 17, N° 5 (09/2020)
[article]
Titre : Functional and antimicrobial properties of herbal nanocomposites from Piper betle plant leaves for enhanced cotton fabrics Type de document : texte imprimé Auteurs : Karthik Subramani, Auteur ; Balu Kolathupalayam Shanmugam, Auteur ; Suriyaprabha Rangaraj, Auteur ; Vinoth Murugan, Auteur ; Surendhiran Srinivasan, Auteur ; Oscar Komla Awitor, Auteur ; Christophe Massard, Auteur ; Rajendran Venkatachalam, Auteur Année de publication : 2020 Article en page(s) : p. 1363–1375 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) Catégories : Antibactériens
Caractérisation
ChitosaneLe chitosane ou chitosan est un polyoside composé de la distribution aléatoire de D-glucosamine liée en ß-(1-4) (unité désacétylée) et de N-acétyl-D-glucosamine (unité acétylée). Il est produit par désacétylation chimique (en milieu alcalin) ou enzymatique de la chitine, le composant de l'exosquelette des arthropodes (crustacés) ou de l'endosquelette des céphalopodes (calmars...) ou encore de la paroi des champignons. Cette matière première est déminéralisée par traitement à l'acide chlorhydrique, puis déprotéinée en présence de soude ou de potasse et enfin décolorée grâce à un agent oxydant. Le degré d'acétylation (DA) est le pourcentage d'unités acétylées par rapport au nombre d'unités totales, il peut être déterminé par spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (IR-TF) ou par un titrage par une base forte. La frontière entre chitosane et chitine correspond à un DA de 50 % : en deçà le composé est nommé chitosane, au-delà, chitine. Le chitosane est soluble en milieu acide contrairement à la chitine qui est insoluble. Il est important de faire la distinction entre le degré d'acétylation (DA) et le degré de déacétylation (DD). L'un étant l'inverse de l'autre c'est-à-dire que du chitosane ayant un DD de 85 %, possède 15 % de groupements acétyles et 85 % de groupements amines sur ses chaînes.
Le chitosane est biodégradable et biocompatible (notamment hémocompatible). Il est également bactériostatique et fongistatique.
Le chitosane est également utilisé pour le traitement des eaux usées par filtration ainsi que dans divers domaines comme la cosmétique, la diététique et la médecine.
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).
Enduction textile
Matériaux hybrides
Nanoparticules
Piper betleLe bétel (Piper betle) est une plante grimpante de la famille des pipéracées, dont les feuilles cordiformes ont des propriétés médicinales. Elle peut atteindre une hauteur d'environ un mètre. Elle est originaire de Malaisie et prospère maintenant en Inde et en Indonésie.
Pharmacologie : Les substances actives de l'huile de bétel, obtenue à partir des feuilles, sont le bétel-phénol (ou chavibétol ou 3-hydroxy-4-méthoxyallylbenzène, qui donne un arôme fumé), le chavicol et le cadinène.
Ces substances ont des propriétés psychostimulantes et tonifiantes.
La consommation abusive de bétel (chique) est responsable de carcinome épidermoïde de la cavité buccale1. Il s'agit ici de la chique de bétel, c'est-à-dire, d'une feuille de bétel contenant notamment de la noix d'arec, or "les nitrosamines formées à partir de l'arec lors de la chique sont carcinogènes et cette toxicité s'exerce alors que les feuilles de bétel possèdent un pouvoir protecteur."
Utilisation : Les feuilles de bétel sont utilisées comme stimulant, antiseptique, anti-inflammatoire, en protection du foie, anti-diabétique, contre les ulcères et pour rafraîchir l'haleine. Sa richesse en phénols en fait un bon anti-oxydant3,4. Elles sont également utilisées en infusion pour traiter l'indigestion, comme onguent ou en inhalation contre les maux de tête, comme traitement contre la constipation, comme décongestionnant, et comme aide à la lactation.
Protection contre le rayonnement ultravioletIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : In the current times, the application of nanoparticles in the textile industry has become increasingly high due to the possibility of having anticipated properties, such as captivating colors, superior stability, antibacterial activity, and high-end UV-protection to the fabrics. In this study, natural herbal nanoparticles of different sizes were prepared from shade-dried leaves of Piper betle employing ball milling technique. Going forward, structural, morphological, UV-protective, and antibacterial properties of herbal nanocomposites coated on fabrics were thoroughly analyzed and interrelated with uncoated fabrics. Herbal nanoparticles were amalgamated with chitosan to make nanocomposites and are coated on cotton fabrics with the help of the pad-dry cure method. The analysis done to study physical properties of the coated fabrics, such as air permeability, crease recovery angle, tensile strength, tearing strength, thickness, and bursting strength, explicitly showed that coated fabrics have better functional properties as compared to uncoated fabrics. Along the same lines, herbal nanoparticles reflected good antibacterial and UV-absorption properties as compared to uncoated and chitosan-coated fabrics. Comprehension of functional properties revealed that herbal nanoparticle-coated fabrics highlights the potential applications of Piper betle nanoparticles in protective clothing. Note de contenu : - MATERIALS AND METHODS : Plant leaf sample collection - Preparation of herbal nanoparticles - Characterization - Preparation of herbal nanoparticles chitosan composite - Ultraviolet protection on coated fabrics - Physical properties - Antibacterial activity -
Percentage reduction test
- RESULTS AND DISCUSSION : Characterization of P. betle nanoparticles - Characterization of uncoated and coated fabrics - Antibacterial assessment of coated fabric - Percentage reduction test (AATCC 100) and washing durability of coated fabricsDOI : https://doi.org/10.1007/s11998-020-00357-w En ligne : https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11998-020-00357-w.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=34579
in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH > Vol. 17, N° 5 (09/2020) . - p. 1363–1375[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 22303 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Functionalization of cotton fabric with nanosized TiO2 coating for self-cleaning and antibacterial property enhancement / Gulumser Doganli in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 13, N° 2 (03/2016)
[article]
Titre : Functionalization of cotton fabric with nanosized TiO2 coating for self-cleaning and antibacterial property enhancement Type de document : texte imprimé Auteurs : Gulumser Doganli, Auteur ; Burak Yuzer, Auteur ; Iberia Aydin, Auteur ; Tugce Gultekin, Auteur ; Ahmet Hilmi Con, Auteur ; Huseyin Selcuk, Auteur ; Sema Palamutcu, Auteur Année de publication : 2016 Article en page(s) : p. 257-265 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) Catégories : Antibactériens
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).
Dioxyde de titane
Essais de résilience
Nanoparticules
Surfaces fonctionnelles
Textiles et tissus
Textiles et tissus auto-nettoyantsIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : In this study, titanium dioxide (TiO2) was used as coating compound to add self-cleaning and antibacterial functionality properties to the cotton fabric. TiO2-consisting coating compounds were prepared at four different processing temperatures (20, 40, 60, and 80°C) in order to examine the influence of process temperature on average particle size. Among the prepared solutions, the one prepared at 80°C process temperature was selected for the dip coating application of the 100% cotton fabric, which formed a transparent nanosized TiO2 film on the fibrous structure of fabric. Dip coating trials were done at five coating temperatures of 20, 40, 60, 80, and 100°C. TiO2-coated and uncoated fabric samples were then tested to evaluate their self-cleaning and antibacterial activities. A self-cleaning activity test was conducted using uncoated and TiO2-coated fabric samples which were stained with hot tea solution via dipping method. Stained fabric samples were illuminated under a solar simulator for the color changes to measure photocatalytic degradation of stain colors. Antibacterial performance of TiO2-coated and uncoated fabric samples was determined against pure cultures of Escherichia coli ATCC 25922 and Staphylococcus aureus ATCC 29213. Note de contenu : - EXPERIMENTAL METHODS AND MATERIALS : Preparation of coating solution - Pretreatment and coating of cotton fabric - Characterization of TiO2 nanoparticles - Antimicrobial activity test - Assessment of tea stain degradation for self-cleaning activity
- RESULTS AND DISCUSSION : Effect of temperature on particle size distribution - Effect of coating temperature on the deposition of TiO2 on the textile surface - Effect of temperature and coating time on the self-cleaning performance of the modified cotton textile - Antimicrobial activities on the TiO2-coated textile surfaceDOI : 10.1007/s11998-015-9743-7 En ligne : https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11998-015-9743-7.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=26110
in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH > Vol. 13, N° 2 (03/2016) . - p. 257-265[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 17962 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Green bacterial disinfection with lactic acid / Felix Weiher in SOFW JOURNAL, Vol. 142, N° 10 (10/2016)
PermalinkGreen synthesis and characterization of silver nanoparticles/CM-chitosan-isopropanol by gamma irradiations method in REVUE DES COMPOSITES ET DES MATERIAUX AVANCES, Vol. 23, N° 4 (08/2022)
PermalinkGreen synthesis of copper oxide nanoparticles: a promising approach in the development of antibacterial textiles / Bhavika Turakhia in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 17, N° 2 (03/2020)
PermalinkPermalinkHigh-binding-fastness dye from functional extracts of Keemun black tea waste for dyeing flax fabric / Peng Wang in COLORATION TECHNOLOGY, Vol. 138, N° 3 (06/2022)
PermalinkPermalinkImproving the antibacterial properties of wet leather based on grafting B-cyclodextrin and inclusion with ciprofloxacinhydrochloride / Wen Huitao in JOURNAL OF THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS & CHEMISTS (JSLTC), Vol. 105, N° 5 (09-10/2021)
PermalinkIn vitro bactericidal effect of ultrasonically sol–gel-coated novel CuO/TiO2/PEG/cotton nanocomposite for wound care / Arman Khani in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 14, N° 3 (05/2017)
PermalinkInfluence of curcumin-modified graphene oxide on antibacterial properties of polyurethane coating / Nguyen Thuy Duong in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 18, N° 5 (09/2021)
PermalinkInfluencing the equilibrium of the cutaneous ecosystem to improve the properties of skin prone to acne / Catherine Lenaers in IFSCC MAGAZINE, Vol. 9, N° 4 (10-11-12/2006)
PermalinkInnovative filter systems made of novel antibacterial nonwovens / Anne Hennig in NONWOVENS TRENDS, Vol. 5, N° 1 (2023)
PermalinkInsights into functional polymer-based organic-inorganic nanocomposites as leather finishes / Qianqian Fan in JOURNAL OF LEATHER SCIENCE AND ENGINEERING, Vol. 1 (Année 2019)
PermalinkInvestigation of the impact of latex components on the survival of Pseudomonas aeruginosa / Alicyn M Rhoades in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 2, N° 8 (10/2005)
PermalinkIonic liquid functionalised nanoparticles based tanning system as a less chrome tanning approach / Inbasekar Chandrasekar in JOURNAL OF THE AMERICAN LEATHER CHEMISTS ASSOCIATION (JALCA), Vol. CXVI, N° 1 (01/2021)
PermalinkMicrobial problem and preservatives in polymer emulsions/paints / T. P. Ramachandran in PAINTINDIA, Vol. XLVII, N° 10 (10/1997)
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