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Acide polylactique (PLA) 聚乳酸(PLA)
Pub Date : 2017-07-01 DOI: 10.51257/a-v1-am3317
C. Penu, Marion Hélou
L’acide polylactique (PLA) est un polymere biodegradable synthetise a partir de ressources renouvelables. Bien plus qu’un effet de mode, la production de PLA n’a cesse de croitre depuis 2001, date de la premiere unite industrielle. Cet article compare cette evolution a celle des autres biopolymeres et liste les proprietes et structures du PLA ayant permis l’implantation durable de ce materiau dans le marche actuel. Les procedes de synthese ainsi que les particularites des procedes de transformation sont egalement detailles. Finalement, les differentes options de fin de vie, telles que le compostage industriel, sont passees en revue.
聚乳酸(PLA)是一种由可再生资源合成的可生物降解聚合物。这不仅仅是一种时尚效应,PLA的产量自2001年第一个工业单位成立以来一直在稳步增长。本文将这一发展与其他生物聚合物的发展进行了比较,并列出了PLA的性能和结构,使这种材料在当前市场上的可持续实施成为可能。还详细介绍了合成过程和加工过程的特点。最后,研究了各种生命结束的选择,如工业堆肥。
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引用次数: 6
Opérations de mélange dans les procédés de transformation des polymères - Concepts 聚合物转化过程中的混合操作。概念
Pub Date : 2017-06-01 DOI: 10.51257/a-v1-am3635
J. Agassant, Francis Pinsolle, B. Vergnes
Le developpement de nouveaux materiaux polymeres requiert de plus en plus souvent de melanger plusieurs polymeres ou un polymere avec des charges minerales ou des fibres. Ces operations de melange sont specifiques par rapport a celles que l’on rencontre dans d’autres domaines du Genie Chimique parce que la tres forte viscosite des polymeres fondus interdit de creer de la turbulence, qui est le principal mecanisme de melange pour des systemes de faible viscosite. L’objectif de cet article est d’introduire quelques concepts de base qui gouvernent les operations de melanges et qui permettent de quantifier leur efficacite, afin d’eclairer le fonctionnement des differents outils industriels.
新型聚合物材料的开发越来越需要将几种聚合物或聚合物与矿物填料或纤维混合。与化学工程的其他领域相比,这些混合操作是特定的,因为熔融聚合物的高粘度阻止了湍流的产生,而湍流是低粘度体系的主要混合机制。本文的目的是介绍一些管理混合操作的基本概念,并量化其有效性,以阐明各种工业工具的操作。
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引用次数: 0
Opérations de mélange dans les procédés de transformation des polymères - Mise en œuvre 聚合物转化过程中的混合操作。实施
Pub Date : 2017-06-01 DOI: 10.51257/a-v1-am3636
J. Agassant, Francis Pinsolle, B. Vergnes
Le developpement de nouveaux materiaux polymeres requiert de plus en plus souvent de melanger plusieurs polymeres ou de melanger un polymere avec des charges minerales ou des fibres. Ces operations de melange s’effectuent dans des outillages de geometrie et de cinematique complexes, issus pour la plupart de l’experience des hommes de l’art. L’objectif de cet article est de presenter et d’expliciter le fonctionnement des principaux outils de melange industriels. Cette approche sera ensuite illustree par l’application a quelques exemples concrets.
新型聚合物材料的开发越来越需要将几种聚合物混合,或将一种聚合物与矿物填料或纤维混合。这些混合操作是在复杂的几何和运动学工具中进行的,这些工具大多来自艺术家的经验。本文的目的是介绍和解释主要的工业混合工具的操作。下面将通过应用一些具体的例子来说明这种方法。
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Polymérisations en chaîne - Mécanismes 链聚合-机理
Pub Date : 2017-05-10 DOI: 10.51257/a-v2-j5830
T. Hamaide
De nombreux materiaux polymeres d’usage courant et innovants sont elabores par polymerisation en chaine par voies radicalaire et ionique. L’ingenierie macromoleculaire permet de preparer des polymeres de facon controlee en termes de structures macromoleculaires et de distribution des masses molaires, ce qui est a l'origine de nombreuses proprietes thermomecaniques.
许多常用和创新的聚合物材料是通过自由基和离子途径的链聚合制备的。大分子工程使聚合物的制备在大分子结构和摩尔质量分布方面得到控制,从而产生了许多热机械性能。
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Polymères conjugués et électronique organique 共轭聚合物和有机电子
Pub Date : 2017-05-01 DOI: 10.51257/a-v2-e1862
A. Attias
La decouverte en 1977 des polymeres conducteurs electroniques par dopage de polymeres conjugues a ouvert un nouveau champ disciplinaire, l’electronique organique. Dans cet article, apres une presentation de l’evolution des centres d’interets et des orientations de la recherche dans le domaine des polymeres conjugues depuis cette date, sont introduites et expliquees les proprietes semi-conductrices de ces materiaux pour apprehender les principes de fonctionnement de composants (diodes electroluminescentes ou cellules photovoltaiques organiques). Enfin, les tendances en termes de synthese sont presentees et les nouvelles approches dans le domaine de l’ingenierie des materiaux conjugues sont degagees.
1977年,通过掺杂共轭聚合物发现了导电聚合物,开启了一个新的学科领域——有机电子学。本文中,经过展示中心演化的利息和聚合物的研究领域的指导价格,此后被插入和expliquees半导体特性,这些材料对于apprehender运作原则(electroluminescentes二极管或有机光伏电池组件)。最后,介绍了合成方面的趋势,并提出了复合材料工程领域的新方法。
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Applications des caoutchoucs hors pneu 橡胶在轮胎外的应用
Pub Date : 2017-03-01 DOI: 10.51257/a-v1-am8605
Yves de ZÉLICOURT
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引用次数: 0
Polymères supramoléculaires autoréparables 自愈超分子聚合物
Pub Date : 2017-01-10 DOI: 10.51257/a-v1-n2890
David Proriol
Du fait de leur omnipresence dans l’industrie mondiale, les materiaux polymeres soulevent un grand nombre de questions au niveau societal, notamment autour de leur duree de vie et de leur reutilisation. Depuis le debut des annees 2000, des recherches sont entreprises pour augmenter cette duree de vie en creant des polymeres autoreparables. Sans etre exhaustif, cet article dresse un bilan des avancees sur les polymeres supramoleculaires autoreparables mettant en jeu de liaisons hydrogene, des interactions ?-? ou ainsi que des systemes hotes-invites.
聚合物材料在全球工业中无处不在,引发了许多社会问题,包括它们的寿命和再利用。自21世纪初以来,人们一直在研究通过创造自修复聚合物来延长这种寿命。在不详尽的情况下,这篇文章评估了自修复超分子聚合物的进展,这些聚合物涉及氢键、相互作用等。或者还有客人系统。
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Matières premières du caoutchouc 橡胶原料
Pub Date : 2016-12-01 DOI: 10.51257/a-v1-am8010
C. Janin
Le but de cet article est de presenter les ingredients utilises dans la formulation des objets en caoutchouc que ce soit des pneumatiques ou des caoutchoucs industriels. Ce sont principalement des polymeres naturels et synthetiques, des charges qu’elles soient renforcantes ou non, des plastifiants, des systemes de vulcanisation et des systemes de protection. Les proprietes et les performances escomptees des caoutchoucs sont bien entendu les resultats de cette formulation mais aussi du procede du melangeage des ingredients.
本文的目的是介绍在橡胶制品的配方中使用的成分,无论是轮胎还是工业橡胶。这些主要是天然和合成聚合物、增强和非增强填料、增塑剂、硫化系统和保护系统。橡胶的预期性能和性能当然是这种配方的结果,但也是成分混合过程的结果。
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Caractérisation des polymères par spectroscopie diélectrique 用介电光谱法表征聚合物
Pub Date : 2016-10-10 DOI: 10.51257/a-v1-am3141
Olivier Gallot-Lavallée, P. Gonon
La spectroscopie dielectrique basse frequence permet d’acceder efficacement a l’identite dielectrique d’un polymere. Les principales caracteristiques ainsi accessibles sont : la permittivite, la resistivite et le facteur de dissipation. La spectroscopie dielectrique permet aussi de reveler des phenomenes de vieillissement, de detecter la presence d’eau, de faire ressortir la presence d’heterogeneites et plus generalement d’obtenir des informations sur la structure du polymere. Cette technique permet egalement de diagnostiquer des defauts de construction.
低频介电光谱可以有效地获取聚合物的介电特性。可获得的主要特性有:容忍度、电阻率和耗散系数。介电光谱还可以揭示老化现象,检测水的存在,强调不均匀性的存在,更普遍地获得聚合物结构的信息。该技术还可以诊断施工缺陷。
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Retardateurs de flammes RF des matériaux polymères 高分子材料的射频阻燃剂
Pub Date : 2016-10-01 DOI: 10.51257/a-v2-am3237
Laurent Ferry, J. Lopez-Cuesta
Les retardateurs de flamme sont des composes chimiques ameliorant la reaction au feu des polymeres et composites et permettant leur utilisation en conformite avec la reglementation incendie. Le developpement des retardateurs de flamme est conditionne par leur action propre sur la reaction au feu, leur capacite a ne pas degrader les autres proprietes des materiaux, mais aussi par leurs impacts environnementaux et toxicologiques. L’article detaille la problematique de l’inflammabilite des polymeres, les mecanismes generaux d’action des differentes familles de retardateurs de flamme ainsi que les effets de synergie. En dernier lieu, les aspects environnementaux, lies notamment au cycle de vie des polymeres, sont evoques.
阻燃剂是一种化学化合物,可以改善聚合物和复合材料的火灾反应,并允许它们按照防火规定使用。阻燃剂的发展取决于它们对火灾反应的作用,它们不破坏材料的其他特性的能力,以及它们对环境和毒理学的影响。本文详细介绍了聚合物的可燃性问题、不同系列阻燃剂的一般作用机制以及协同效应。最后,提出了环境方面的问题,特别是与聚合物生命周期有关的问题。
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期刊
Plastiques et composites
全部 Acc. Chem. Res. ACS Applied Bio Materials ACS Appl. Electron. Mater. ACS Appl. Energy Mater. ACS Appl. Mater. Interfaces ACS Appl. Nano Mater. ACS Appl. Polym. Mater. ACS BIOMATER-SCI ENG ACS Catal. ACS Cent. Sci. ACS Chem. Biol. ACS Chemical Health & Safety ACS Chem. Neurosci. ACS Comb. Sci. ACS Earth Space Chem. ACS Energy Lett. ACS Infect. Dis. ACS Macro Lett. ACS Mater. Lett. ACS Med. Chem. Lett. ACS Nano ACS Omega ACS Photonics ACS Sens. ACS Sustainable Chem. Eng. ACS Synth. Biol. Anal. Chem. BIOCHEMISTRY-US Bioconjugate Chem. BIOMACROMOLECULES Chem. Res. Toxicol. Chem. Rev. Chem. Mater. CRYST GROWTH DES ENERG FUEL Environ. Sci. Technol. Environ. Sci. Technol. Lett. Eur. J. Inorg. Chem. IND ENG CHEM RES Inorg. Chem. J. Agric. Food. Chem. J. Chem. Eng. Data J. Chem. Educ. J. Chem. Inf. Model. J. Chem. Theory Comput. J. Med. Chem. J. Nat. Prod. J PROTEOME RES J. Am. Chem. Soc. LANGMUIR MACROMOLECULES Mol. Pharmaceutics Nano Lett. Org. Lett. ORG PROCESS RES DEV ORGANOMETALLICS J. Org. Chem. J. Phys. Chem. J. Phys. Chem. A J. Phys. Chem. B J. Phys. Chem. C J. Phys. Chem. Lett. Analyst Anal. Methods Biomater. Sci. Catal. Sci. Technol. Chem. Commun. Chem. Soc. Rev. CHEM EDUC RES PRACT CRYSTENGCOMM Dalton Trans. Energy Environ. Sci. ENVIRON SCI-NANO ENVIRON SCI-PROC IMP ENVIRON SCI-WAT RES Faraday Discuss. Food Funct. Green Chem. Inorg. Chem. Front. Integr. Biol. J. Anal. At. Spectrom. J. Mater. Chem. A J. Mater. Chem. B J. Mater. Chem. C Lab Chip Mater. Chem. Front. Mater. Horiz. MEDCHEMCOMM Metallomics Mol. Biosyst. Mol. Syst. Des. Eng. Nanoscale Nanoscale Horiz. Nat. Prod. Rep. New J. Chem. Org. Biomol. Chem. Org. Chem. Front. PHOTOCH PHOTOBIO SCI PCCP Polym. Chem.
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