lundi 29 décembre 2014
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Modification Chimiques des Polymères Biodégradables
1. Modification chimique des polymères
Les méthodes de modification des polymères sont très intéressantes puisqu’elles permettent d’adapter ses propriétés (hydrophobie, cristallinité, dégradabilité…) à de nouvelles applications. On traite comme exemple le polycaprolactone.
1.1. Modification via des lactones fonctionnalisées
C’est une méthode intéressante qui permet de générer des PCL originales possédant des fonctions, des degrés de substitutions et des architectures variés, Cette diversité devrait donner accès à des comportements physico-chimiques variés et permet de moduler la dégradabilité. Chiellini reprend les différentes lactones fonctionnalisées synthétisées. Ces lactones sont préparées à partir d’1,4-cyclohexanediol qui est oxydé en cyclohexanone monofonctionnalisée. Cette cétone est soumise à une oxydation par la méthode de Bayer-Villiger utilisant l’acide m-chloroperbenzoïque, ce qui conduit à une CL 4-substituée. La méthode de Bayer-Villiger peut être généralisée à un grand nombre de caprolactones afin de générer des fonctionnalités hydrophiles variées : amine, alcool, acide carboxylique... On accède, par exemple, aux fonctions hydroxyle par introduction de radicaux t-butyldiméthylsilyloxy et triéthylsiloxy, L’introduction d’halogène sur la lactone est un autre moyen d’obtention de PCL fonctionnalisées puisque la grande réactivité des liaisons carbone-halogène permet d’effectuer facilement des substitutions conduisant à l’introduction de groupes pyridiniums, des éliminations afin d’obtenir des insaturations.
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Les polymères biodégradables
Introduction :
La demande du public en matière de matériaux renouvelables, devient de plus en plus importante en raison notamment d’une plus grande sensibilisation à la protection de l’environnement. D’où l’intérêt de substituer matériaux polymères tels que les matières plastiques par des polymères biodégradables.
L’accumulation de plastique dans notre environnement ,source de nuisance visuelle et de pollution des sols et des milieux maritimes ,la durée de vie d’un sac plastique abandonné en sol étant estimer à 200 ans ,même, le recyclage des matières plastiques par combustion pour la production d’énergie se heurte à la nécessité du retraitement du fumées ,et en particulier pour les plastiques contenant des halogènes ou du soufre ,et à la réduction des émissions de dioxyde de carbone issu de matières carbonées fossiles .le recyclage pour la fabrication de nouveaux matériaux se heurte quant à lui aux problèmes du tri et du nettoyage des matières rejetées . Ce qui accélère la recherche d’alternatives à ses matériaux.
La demande du public en matière de matériaux renouvelables, devient de plus en plus importante en raison notamment d’une plus grande sensibilisation à la protection de l’environnement. D’où l’intérêt de substituer matériaux polymères tels que les matières plastiques par des polymères biodégradables.
L’accumulation de plastique dans notre environnement ,source de nuisance visuelle et de pollution des sols et des milieux maritimes ,la durée de vie d’un sac plastique abandonné en sol étant estimer à 200 ans ,même, le recyclage des matières plastiques par combustion pour la production d’énergie se heurte à la nécessité du retraitement du fumées ,et en particulier pour les plastiques contenant des halogènes ou du soufre ,et à la réduction des émissions de dioxyde de carbone issu de matières carbonées fossiles .le recyclage pour la fabrication de nouveaux matériaux se heurte quant à lui aux problèmes du tri et du nettoyage des matières rejetées . Ce qui accélère la recherche d’alternatives à ses matériaux.
samedi 27 décembre 2014
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Les argiles
I.
Introduction :
Les argiles
ont été utilisées
dans la plupart
des domaines de
l’activité humaine :
agronomie, construction, artisanat, pharmacie,
biochimie (synthèse de molécules
organiques), industries diverses
etc…
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Les huiles essentielles
Introduction
En Chine, en Inde, au Moyen-Orient, en
Egypte, en Crèce et en Afrique, les huiles essentielles sont reconnues et
utilisées depuis longtemps pour leurs puissantes propriétés thérapeutique, leur
vertus cosmétiques et pour leur parfums.
Les vertus thérapeutiques des plantes
ont été expérimentées depuis lors et leurs précieuses caractéristiques se sont
transmises oralement de génération en génération. En fait, c’est au début du
XXème siècle que les propriétés des huiles essentielles et leurs vertus
thérapeutiques commencent à être sérieusement étudiées.
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Elément de Module : Optique Ondulatoire
Introduction
L’optique qui
est l’étude du comportement de la lumière, est une très vieille branche de la
physique. En effet les premiers ouvrages d’optique que nous connaissons datent
des philosophes et mathématiciens grecques.
Actuellement l’optique revient à la
pointe du progrès scientifique. Les causes principales sont dues entre autres à
l’apparition du laser et aux nombreuses applications de l’optique à la physique
atomique, l’informatique pour le traitement et la transmission des
informations, etc.…
Pour comprendre ce qu’est la
lumière, pouvoir expliquer les phénomènes auxquels elle participe, il est
instructif de suivre l’historique des différentes conceptions qu’on a eu sur
l’évolution des idées sur la lumière.
vendredi 26 décembre 2014
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Critères des eaux usées
Critères des eaux usées
DEFINITION
Les eaux usées, aussi appelées
eaux polluées sont constituées de toutes les eaux de nature à contaminer les
milieux dans lesquelles elles sont déversées.
Ces eaux sont généralement formées du
sous-produit d'une utilisation humaine, soit domestique, soit industrielle,
d'où l’usage du terme d’"eaux usées".
Les
eaux usées sont des eaux altérées par les activités humaines à la suite d’un
usage domestique, industriel, artisanal, agricole ou autre. Elles sont
considérées comme polluées et doivent être traitées.
CARACTÉRISATION DES EAUX USEES
La
composition des eaux usées est extrêmement variable en fonction de leur origine
(industrielle, domestique, etc.). Elles peuvent contenir de nombreuses
substances, sous forme solide ou dissoute, ainsi que de nombreux
micro-organismes. En fonction de leurs caractéristiques physiques, chimiques,
biologiques et du danger sanitaire qu'elles représentent, ces substances
peuvent être classées en quatre groupes : les micro-organismes, les matières en
suspension, les éléments traces minéraux ou organiques, et les substances nutritives
mardi 23 décembre 2014
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POLYMERS AND THE ENVIRONMENT
Polymers are natural or man-made molecules, frequently called macromolecules. They are composed of smaller units, monomers, which have reacted together to give a long chain, rather like a string of beads. In the simplest polymers, the monomers are identical and the polymer is named by prefixing ‘poly’ to the name of the monomer from which it is derived. Thus the polymer from ethylene is poly(ethylene), although in common usage the brackets are omitted. The monomers that constitute a polymer may be the same in which case they are called homopolymers or they may contain more than one monomer in which case they are copolymers. Additional monomers in a polymer may be randomly copolymerised to give random copolymers or may be polymerised in alternating blocks of identical monomers forming block copolymers.
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SYNTHÈSE, ÉTUDE ET COMPORTEMENT SOUS RAYONNEMENT GAMMA DES POLYMÈRES OXYDES APPLICATION DANS LE DOMAINE NUCLÉAIRE
Le vieillissement des polymères est un phénomène visible sur la plupart des objets plastiques et composites qui nous entourent. On peut le constater sur des objets courants tels que les fenêtres, les salons de jardin, les vernis, les colles ainsi que le matériel électrique et électronique. Le vieillissement se traduit entre autre, par une modification de l'aspect et par une altération des propriétés physico-chimiques (jaunissement, opacification, fragilisation,…).
Généralement, le vieillissement est accentué lorsque les matériaux en question sont exposés à la lumière du soleil et en particulier aux rayons ultraviolets (UV). Ces rayons sont dits ionisants. Il existe plusieurs types de rayonnements ionisants : les rayons X, les rayons γ, les neutrons, les rayons cosmiques, les rayons alpha (4He) et les électrons (rayonnement β). Dans le cas d'une utilisation dans une industrie nucléaire, les matériaux polymère sont plus susceptibles qu'ailleurs d'être exposés aux rayonnements ionisants. Pour une utilisation optimale à moyen et à long terme et dans un but de prévention des risques, il apparaît donc important de connaître l’effet de ces radiations sur les matériaux polymère dans ces conditions. Cependant, en fonction de son utilisation, le polymère peut être utilisé pur ou mélangé. Il est généralement mélangé à différents additifs tels que les pigments, les plastifiants et les charges. De nombreuses études fondamentales ont été réalisées sur le vieillissement des polymères et des résines époxyde sous irradiation et ont permis de mettre en évidence les mécanismes de
dégradation. Il est intéressant maintenant d'étudier le vieillissement du polymère dans des conditions proches de celles d'utilisation et donc de connaître l'influence de l’irradiation avec ou sans charge et par conséquent connaître l’influence des charges sur le vieillissement de la résine époxyde sous
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couplage des procédés membranaires aux techniques physico-chimique ou biologique par le traitement des rejets liquides
couplage des procédés membranaires aux techniques physico-chimique ou biologique par le traitement des rejets liquides
lundi 22 décembre 2014
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Synthèses des thermoplastiques biodégradables et des polyélectrolytes par voie radicalaire. Applications
La polymérisation radicalaire se distingue des autres processus de
polymérisation en chaîne par sa grande facilité de mise en œuvre. Son domaine
d’utilisation est très large puisqu’elle s’applique à la plupart des monomères
vinyliques pour la synthèse de polymères usuels : polystyrène, polyacétate de
vinyle, polyalcool vinylique, polyméthacrylate d’alkyle,…
Outre les matériaux de grande diffusion, un nombre croissant de
polymères à propriétés plus spécifiques entrent dans des applications qui sont
désormais employées dans la vie courante.
Ces nouveaux matériaux possèdent le plus souvent des architectures
macromoléculaires complexes : copolymères à blocs, polymères ramifiés, …
La synthèse de telles architectures/structures polymères par voie
radicalaire n’est en général pas concevable, en raison de la fugacité des
radicaux et de la durée de vie très courte des sites actifs portés par la
chaîne. Les matériaux synthétisés par voie radicalaire sont de ce fait, assez
mal définis tant par leur architecture que par leur distribution de masses
molaires, des polymérisations ioniques « vivantes » sur un thème tel que
l’ingénierie macromoléculaire.
Dans ce cadre la polymérisation radicalaire ouvre une opportunité
très importante tant que coagulant/floculant organique (polymère).
samedi 20 décembre 2014
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