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Prédire la solidité des tissus teints et imprimés / Reynald Convert in L'INDUSTRIE TEXTILE, N° 1352 (06/2003)
[article]
Titre : Prédire la solidité des tissus teints et imprimés Type de document : texte imprimé Auteurs : Reynald Convert, Auteur Année de publication : 2003 Article en page(s) : p. 70-72 Langues : Français (fre) Catégories : Analyse spectrale
Calcul
Colorants réactifs
Colorimétrie
Fibres cellulosiques
Résistance au lavage
Solidité de la couleur
Teinture -- Fibres textiles
Textiles et tissus -- Apprêt
Textiles et tissus imprimésIndex. décimale : 677 Textiles Résumé : En utilisant un logiciel de contretypage classique, auquel sont ajoutées quelques fonctionnalités supplémentaires, il est possible, dans un grand nombre de cas, de calculer, avant teinture et/ou impression, la solidité coloristique du tissu. La méthode, très performante dans le cas du lavage, peut, sous certaines conditions fonctionner également pour d'autres solidités (dégorgement, chlore, etc.). Explications et limites du procédé. Note de contenu : - Cotation d'une solidité: la technique actuelle
- Appréciation visuelle: une source d'erreurs
- De la cotation fiable à la prédiction: mesures spectrocolorimétriques
- Prédiction de solidité au lavage (cas d'un tissu teint aux colorants réactifs)
- Calcul du dégorgement au cours du savonnage de colorants réactifs
- Limite du calcul prédictif des solidités (cas des tissus teints)
- Ce qu'il faut faire pour calculer les soliditésEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1YYNHoHhpgdgUFcz3erPRTIiVAP2yh5cJ/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=21065
in L'INDUSTRIE TEXTILE > N° 1352 (06/2003) . - p. 70-72[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 001844 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Preparation and characterization of AgNS/lyocell green composite jersey fabric for sportswear / Bharat Patel in TECHNICAL TEXTILES, Vol. 67, N° 1 (2023)
[article]
Titre : Preparation and characterization of AgNS/lyocell green composite jersey fabric for sportswear Type de document : texte imprimé Auteurs : Bharat Patel, Auteur ; Pragnya Kanade, Auteur Année de publication : 2024 Article en page(s) : p. 30-32 Note générale : Bibliogr. Langues : Multilingue (mul) Catégories : Antibactériens
Argent
Caractérisation
Fibres cellulosiques
Jersey (tissu)Le jersey est une maille fine tricotée utilisée principalement par l'industrie de l'habillement. Confectionné à l'origine en laine, le jersey est maintenant également réalisé en coton ou en fibres synthétiques. Ce tricot tire son nom de l'île de Jersey, où le mot désigne depuis la fin du XVIe siècle les produits textiles qui en sont originaires.
Ce tricot est aujourd'hui communément utilisé comme base pour les T-shirts. Il peut avoir différents grammages qui sont un indicateur de sa qualité.
Caractéristiques : Le jersey est une étoffe qui a une élasticité naturelle grâce aux mailles tricotées (point jersey) même si le fil utilisé pour le tricotage a une élasticité nulle.
Contrairement aux tissus en chaine et trame, les tissus en jersey ne s'effilochent pas sur les bords coupés à cru.
Les tissus en jersey ont une tendance à roulotter sur les bords coupés à cru. C'est pour cette raison qu'ils sont ourlés.
Morphologie (matériaux)
Nanoparticules
Textiles et tissus à usages techniques
Vêtements de sportIndex. décimale : 677.46 Cellulosiques : rayonnes, acetates Résumé : In order to alter or improve the properties of the materials, much study is being done on the incorporation of micro metallic particles into composite materials. In this study, silver nano sol (AgNS) particles were bio-attached to lyocell fabric utilizing the pad-dry-cure procedure. SEM analysis of the morphology of nano-composite fabrics showed that the sphere-shaped nanoparticles were evenly distributed throughout the fabric samples. Energy Dispersive x-ray Spectroscopy (EDS) technology was used for the elemental analysis to validate the presence of silver in the fabric samples. The AgNS/lyocell composite demonstrated improved moisture management capabilities in ad¬dition to a 2-point increase in UPF values. With regard to gram (+) and gram (-) bacteria, it displayed very good antibacterial action. Note de contenu : - MATERIALS AND METHODS : Materials - Experimental methods
- TESTING AND EVALUATION
- RESULT AND DISCUSSION : Surface morphology of nano silver loaded jersey fabric - Functional characterization of AgNS loaded jersey fabric
- Fig. 1 : Schematic line diagram for preparation of composite lyocell fabric
- Fig. 2 : SEM microphotographs and EDS analysis of control Ag loaded lyocell fabricEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1w3-TENBQ4Qsgj30jfmIOMV1-FIVlLxfr/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=40694
in TECHNICAL TEXTILES > Vol. 67, N° 1 (2023) . - p. 30-32[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 24511 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Les produits lignocellulosiques / Alessandro Gandini in L'ACTUALITE CHIMIQUE, N° 11-12 (11-12/2002)
[article]
Titre : Les produits lignocellulosiques Type de document : texte imprimé Auteurs : Alessandro Gandini, Auteur ; Mohamed Naceur Belgacem, Auteur Année de publication : 2002 Article en page(s) : p. 17-22 Note générale : Bibliogr. Langues : Français (fre) Catégories : Fibres cellulosiques
Liège
LignineLa lignine est un des principaux composants du bois, avec la cellulose, l'hémicellulose et des matières extractibles. La lignine est présente principalement dans les plantes vasculaires et dans quelques algues. Ses principales fonctions sont d'apporter de la rigidité, une imperméabilité à l'eau et une grande résistance à la décomposition. Toutes les plantes vasculaires, ligneuses et herbacées, fabriquent de la lignine. Quantitativement, la teneur en lignine est de 3 à 5 % dans les feuilles, 5 à 20 % dans les tiges herbacées, 15 à 35 % dans les tiges ligneuses. Elle est moindre pour les plantes annuelles que pour les vivaces, elle est maximum chez les arbres. La lignine est principalement localisée entre les cellules (voir parois pectocellulosiques), mais on en trouve une quantité significative à l'intérieur même de celles-ci. Bien que la lignine soit un réseau tridimensionnel hydrophobe complexe, l'unité de base se résume essentiellement à une unité de phénylpropane. La lignine est le deuxième biopolymère renouvelable le plus abondant sur la Terre, après la cellulose, et, à elles deux, elles cumulent plus de 70 % de la biomasse totale. C'est pourquoi elle fait l'objet de recherches en vue de valorisations autres que ses utilisations actuelles en bois d'œuvre et en combustible.
Voie de biosynthèse : La lignine est une molécule dont le précurseur est la phénylalanine. Cet acide aminé va subir une cascade de réactions faisant intervenir une dizaine de familles d'enzymes différentes afin de former des monolignols. Ces enzymes sont : phénylalanine ammonia-lyase (PAL), cinnamate 4-hydroxylase (C4H), 4-coumarate:CoA ligase (4CL), hydroxycinnamoyl-CoA shikimate/quinate hydroxycinnamoyl transferase (HCT), p-coumarate 3-hydroxylase (C3H), caffeoyl-CoA o-methyltransferase (CCoAOMT), cinnamoyl-CoA reductase (CCR), ferrulate 5-hydroxylase (F5H), caffeic acid O-methyltransferase (COMT) et cinnamyl alcohol deshydrogenase (CAD). Dans un certain nombre de cas, des aldéhydes peuvent également être incorporés dans le polymère.
Oxypropylation
Ressources renouvelables
SubérineIndex. décimale : 662.88 Biomasse Résumé : Cet article porte sur la valorisation de différents composants lignocellulosiques dans des domaines autres que la fabrication du papier et l’industrie textile. Ainsi, la lignine qui est un sous-produit de la cuisson des végétaux pour l’obtention de pâtes à papier, est généralement brûlée à des fin énergétiques. Ses utilisations comme charge dans les élastomères, encres, et peinture ont montré qu’elle présentait des avantages que d’autres charges ne pouvaient fournir. Son oxypropylation a aussi été menée et a montré que les polyols obtenus donnent des mousses de polyuréthane à meilleures propriétés d’isolation thermique que les versions commerciales. Le même type de réaction d’extension de chaîne a été réalisé sur du liège et de la subérine et les résultats sont des polyols très prometteurs. Il est aussi présenté dans cet article, la possible utilisation de la cellulose (naturelle ou modifiée par traitement chimique) en tant qu’élément de renfort dans les matrices polymériques. En ligne : http://www.lactualitechimique.org/Les-produits-lignocellulosiques Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=4913
in L'ACTUALITE CHIMIQUE > N° 11-12 (11-12/2002) . - p. 17-22[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 004136 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Progress towards a greener textile industry / Tim Dawson in COLORATION TECHNOLOGY, Vol. 128, N° 1 (2012)
[article]
Titre : Progress towards a greener textile industry Type de document : texte imprimé Auteurs : Tim Dawson, Auteur Année de publication : 2012 Article en page(s) : p. 1-8 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Biopolymères
Chimie écologique
Fibres cellulosiques
Fibres textiles synthétiques
Textiles et tissus -- Aspect de l'environnement
Textiles et tissus -- Industrie -- Aspect de l'environnementIndex. décimale : 667.3 Teinture et impression des tissus Résumé : Many of the principles of the relatively new science of Green Chemistry, which aims to use resources efficiently and minimise waste, are applicable in the field of textiles. Improving product quantity and reducing environmental impact in the production and subsequent coloration of textile fibres is a realistic goal. Public interest in organically produced natural fibres has followed on from that in organically grown food, although the market for organic fibres is still relatively small. In recent years, fibre manufacturers have played their part in introducing a number of more ecologically regenerated cellulosic fibres, as well as new totally synthetic polymer fibres based on renewable raw materials. The methods that can be adopted aimed at reducing the environmental impact of fibre, dye manufacture and subsequent coloration processes, are described with particular reference to these newer fibres. Note de contenu : - ENERGY, WATER AND CHEMICAL CONSUMPTION IN THE FIELD OF TEXTILES : Research and development for more eco-friendly fibres : Natural fibres - Organic natural fibres - Other natural fibres - Synthetic cellulosic fibres - Modern regenerated cellulose fibres - Synthetic eco-fibres - Other polyester fibres - Polylactic acid fibre
- IMPROVEMENTS TO TRADITIONAL DYEING METHODS : Textile processing equipment - Sulphur dyes - After-chrome dyes - Disperse dyes - Effluent treatment
- FUTURE DEVELOPMENTS : Novel coloration systemsDOI : 10.1111/j.1478-4408.2011.00346.x En ligne : http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1478-4408.2011.00346.x/pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=13090
in COLORATION TECHNOLOGY > Vol. 128, N° 1 (2012) . - p. 1-8[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 13529 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Recommandations pour l'utilisation de la fibranne / Boulogne : Editions de l'Institut Textile de France (1963)
Titre : Recommandations pour l'utilisation de la fibranne Type de document : texte imprimé Editeur : Boulogne : Editions de l'Institut Textile de France Année de publication : 1963 Importance : 77 p. Présentation : ill. Format : 18 cm Note générale : Supplément au Bulletin de l'Institut Textile de France N° 40 - 06/1953 Langues : Français (fre) Catégories : Blanchiment
Encollage
Fibranne
Fibres cellulosiques
Fibres textiles synthétiques
Filature
Teinture -- Fibres textiles synthétiques
TissageIndex. décimale : 677.46 Cellulosiques : rayonnes, acetates Résumé : Chaque textile naturel, artificiel ou synthétique présente des particularités d'emploi dues à sa composition chimique ou à ses caractéristiques physiques. De ce fait, les méthodes de travail ne peuvent être sans danger transposées de l'un à l'autre.
Le but qui a été poursuivi, en mettant ce petit opuscule à la disposition des utilisateurs de fibranne, est de leur apporter toute l'aide possible dans l'exécution de leur travail.
Des indications générales leur sont données sur le procédé de fabrication des fibrannes viscose et acétate et sur les caractéristiques de ces matières. Une certaine connaissance de la fibre est en effet la condition primordiale d'un bon emploi.
Les conditions d'utilisation ou de traitement sont ensuite considérées pour chaque stade de transformation, et des indications sont données sur la façon de procéder.Note de contenu : - I. CONSTITUTION ET CARACTERISTIQUES DES FIBRANNES. RECOMMANDATIONS GENERALES : Fibranne viscose - Fibranne acétate
- II. FILATURE : Choix des fibres à utiliser - Conditionnement et préparation de la matière - Travail aux machines (sur matériel "type coton", sur matériels à aiguilles et sur carde-fileuse)
- III. TISSAGE : Choix des filés - Contexture - Irrégularités des filés - Retrait
- IV. ENCOLLAGE DES CHAINES-FIBRANNE
- BLANCHIMENT : Sur viscose - Sur acétate
- TRAITEMENTS PARTICULIERS : Carbonisage - Mercerisage
- TEINTURE : Sur viscose, ou mélange avec viscose - Sur acétate, ou mélange avec acétatePermalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=35640 Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 22688 677.46 REC Monographie Bibliothèque principale Documentaires Disponible Documents numériques
Recommandations pour l'utilisation de la fibranneURL Recommandations pour l'utilisation de la rayonne / Boulogne : Editions de l'Institut Textile de France (nd)
PermalinkRegenerated cellulose fibers - great potential for sustainable and tough fiber-reinforced composites / Nina Graupner in CHEMICAL FIBERS INTERNATIONAL, Vol. 72, N° 2 (05/2022)
PermalinkRegenerated cellulose fibers - great potential for sustainable and tough fiber-reinforced composites / Nina Graupner in CHEMICAL FIBERS INTERNATIONAL, (10/2022)
PermalinkPermalinkReuse of the water and salt of reactive dyeing effluent after electrochemical decolorisation / VÃctor López-Grimau in COLORATION TECHNOLOGY, Vol. 128, N° 1 (2012)
PermalinkRevisiting the sublimation printability of cellulose-based textiles in light of ever-increasing sustainability issues / Ilhan Özen in COLORATION TECHNOLOGY, Vol. 138, N° 6 (12/2022)
PermalinkSmoke-suppressing boron-containing flame retardants for natural fiber composites / Dominic Danielsiek in TECHNICAL TEXTILES, Vol. 67, N° 1 (2023)
PermalinkPermalinkStructure and properties of flame-retardant lyocell fibers / Shengjie Chen in CHEMICAL FIBERS INTERNATIONAL, Vol. 70, N° 1 (03/2020)
PermalinkStructure and properties of flame-retardant lyocell fibers / Shengjie Chen in CHEMICAL FIBERS INTERNATIONAL, Vol. 70, N° 4 (12/2020)
PermalinkStructure and properties of novel hollow viscose fiber / Yue Mao in CHEMICAL FIBERS INTERNATIONAL, (09/2016)
PermalinkStruture and properties of novel hollow viscose fiber / Yue Mao in CHEMICAL FIBERS INTERNATIONAL, Vol. 65, N° 3 (10/2015)
PermalinkA study of the diffusion behaviour of reactive dyes in cellulose fibres using confocal Raman microscopy / Binfan Yang in COLORATION TECHNOLOGY, Vol. 136, N° 6 (12/2020)
PermalinkStudy on analytical methods for quantifying the non-adsorbed reactive dye forms in an exhausted dyebath / Younes Chemchame in COLORATION TECHNOLOGY, Vol. 128, N° 3 (2012)
PermalinkSurface chemical composition analysis and properties of flame-retardant lyocell fiber / Shengjie Chen in CHEMICAL FIBERS INTERNATIONAL, Vol. 70, N° 4 (12/2020)
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