Javascript must be enabled to continue!
Renewable furan-derived epoxy thermosets and nanocomposites for coating applications
View through CrossRef
Résines thermodurcissables et nanocomposites époxydes renouvelables à base de furanne pour les applications de revêtement
La recherche scientifique concernant les polymères biosourcés augmente rapidement pendant les dernières années, poussée par des croissantes préoccupations écologiques et économiques, ainsi que par l'incertitude sur la disponibilité future de ressources pétrochimiques limitées. Durabilité est un mot-clé de ce processus. Dans ce cadre, des produits respectueux de l'environnement, y compris des molécules et des additifs eco-compatibles, sont maintenant recherchés pour remplacer les polymères à base de pétrole par ceux dérivés de matières premières naturelles.Les résines époxydes sont des polymères thermodurcissables très polyvalents, extrêmement résistants à la corrosion, à l'humidité et aux produits chimiques, avec une bonne force d'adhérence à la plupart des matériaux et un faible retrait lors du durcissement. En raison de leurs températures de transition vitreuse élevées et de leur excellente résistance mécanique, les résines époxydes sont largement utilisées dans une large gamme d'applications, telles que l'électronique, les adhésifs structuraux, les composites pour l'aérospatiale et les revêtements protecteurs.Actuellement, plus des deux tiers des résines époxydes sont à base de diglycidyl éther de Bisphénol A. Dans cette industrie, la tendance à remplacer les matériaux dérivés du pétrole par des matériaux biosourcés est également liée à la nécessité de remplacer le bisphénol A (BPA), une molécule controversée, reconnu comme un perturbateur endocrinien et une substance reprotoxique. En particulier en application comme revêtement, l'utilisation de BPA présente un risque pour les utilisateurs d'aliments et de boissons conditionnés dans des récipients traités avec des résines époxydes. Les effets de la contamination du corps humain causée par le BPA sont le diabète, maladies cardiovasculaires, modification des enzymes hépatiques et les lésions de l'appareil reproducteur. Pour ces raisons, cette molécule a été interdite dans de nombreux pays pour la fabrication de produits pour enfants, ainsi qu'en France et au Canada de tous les matériaux en contact direct avec les aliments. La nécessité de développer de nouvelles résines époxy est donc urgente.Les molécules bio-dérivées développées depuis maintenant présentent des structures chimiques les plus diverses, chacune d’elles produisant des propriétés différentes des polymères finaux. Les caractéristiques particulières des résines époxydes sont liées à la structure aromatique de ses composants. Les molécules aromatiques présentes dans les matières premières naturelles proviennent principalement de la lignine, un des principaux constituants des parois cellulaires naturelles. Cependant, pour extraire des fragments aromatiques de la lignine, des procédés difficiles et consommateurs d’énergie sont nécessaires. Un substitut précieux des molécules aromatiques, facilement récupérables du glucose, sont les molécules furaniques ; leur validité a été étayée par plusieurs études.À la lumière de ce qui précède, les travaux présentés ici sont focalisés sur la production de résines époxyde à base de furane comme substitut potentiel de DGEBA dans l’industrie du revêtement de boîtes de conserve. Le cycle complet du matériau a été étudié : des synthèses de monomères époxydes furaniques ont été proposées, puis des thermodurcis époxydes ont été obtenus et caractérisés à la fois dans leurs propriétés chimiques et physiques (étude de la cinétique de durcissement, des propriétés mécaniques et thermiques). En outre, l’application des matériaux thermodurcissables époxydes proposés comme revêtement interne des boîtes de conserve a été testée.
Title: Renewable furan-derived epoxy thermosets and nanocomposites for coating applications
Description:
Résines thermodurcissables et nanocomposites époxydes renouvelables à base de furanne pour les applications de revêtement
La recherche scientifique concernant les polymères biosourcés augmente rapidement pendant les dernières années, poussée par des croissantes préoccupations écologiques et économiques, ainsi que par l'incertitude sur la disponibilité future de ressources pétrochimiques limitées.
Durabilité est un mot-clé de ce processus.
Dans ce cadre, des produits respectueux de l'environnement, y compris des molécules et des additifs eco-compatibles, sont maintenant recherchés pour remplacer les polymères à base de pétrole par ceux dérivés de matières premières naturelles.
Les résines époxydes sont des polymères thermodurcissables très polyvalents, extrêmement résistants à la corrosion, à l'humidité et aux produits chimiques, avec une bonne force d'adhérence à la plupart des matériaux et un faible retrait lors du durcissement.
En raison de leurs températures de transition vitreuse élevées et de leur excellente résistance mécanique, les résines époxydes sont largement utilisées dans une large gamme d'applications, telles que l'électronique, les adhésifs structuraux, les composites pour l'aérospatiale et les revêtements protecteurs.
Actuellement, plus des deux tiers des résines époxydes sont à base de diglycidyl éther de Bisphénol A.
Dans cette industrie, la tendance à remplacer les matériaux dérivés du pétrole par des matériaux biosourcés est également liée à la nécessité de remplacer le bisphénol A (BPA), une molécule controversée, reconnu comme un perturbateur endocrinien et une substance reprotoxique.
En particulier en application comme revêtement, l'utilisation de BPA présente un risque pour les utilisateurs d'aliments et de boissons conditionnés dans des récipients traités avec des résines époxydes.
Les effets de la contamination du corps humain causée par le BPA sont le diabète, maladies cardiovasculaires, modification des enzymes hépatiques et les lésions de l'appareil reproducteur.
Pour ces raisons, cette molécule a été interdite dans de nombreux pays pour la fabrication de produits pour enfants, ainsi qu'en France et au Canada de tous les matériaux en contact direct avec les aliments.
La nécessité de développer de nouvelles résines époxy est donc urgente.
Les molécules bio-dérivées développées depuis maintenant présentent des structures chimiques les plus diverses, chacune d’elles produisant des propriétés différentes des polymères finaux.
Les caractéristiques particulières des résines époxydes sont liées à la structure aromatique de ses composants.
Les molécules aromatiques présentes dans les matières premières naturelles proviennent principalement de la lignine, un des principaux constituants des parois cellulaires naturelles.
Cependant, pour extraire des fragments aromatiques de la lignine, des procédés difficiles et consommateurs d’énergie sont nécessaires.
Un substitut précieux des molécules aromatiques, facilement récupérables du glucose, sont les molécules furaniques ; leur validité a été étayée par plusieurs études.
À la lumière de ce qui précède, les travaux présentés ici sont focalisés sur la production de résines époxyde à base de furane comme substitut potentiel de DGEBA dans l’industrie du revêtement de boîtes de conserve.
Le cycle complet du matériau a été étudié : des synthèses de monomères époxydes furaniques ont été proposées, puis des thermodurcis époxydes ont été obtenus et caractérisés à la fois dans leurs propriétés chimiques et physiques (étude de la cinétique de durcissement, des propriétés mécaniques et thermiques).
En outre, l’application des matériaux thermodurcissables époxydes proposés comme revêtement interne des boîtes de conserve a été testée.
Related Results
From the design of second-generation epoxy monomers based on ionic liquids to the end-of-life of degradable multifunctional thermosets
From the design of second-generation epoxy monomers based on ionic liquids to the end-of-life of degradable multifunctional thermosets
De la conception de deuxième génération de monomères époxy à base de liquides ioniques à la fin de vie des thermodurcissables multifonctionnels dégradables
De nombr...
Coating Processes of Pharmaceutical Applicability: A Glimpse
Coating Processes of Pharmaceutical Applicability: A Glimpse
Presentation of manuscript is aiming to furnish glimpse on coating processes. Coating is process of snugly covering substrate surface with coating materials (CoM). In due course co...
Novel bio-based thermosets with superior performance characteristics
Novel bio-based thermosets with superior performance characteristics
Thermosetting materials are used extensively for adhesive, coatings, additive manufacturing, and high-performance composites applications. Petroleum-derived materials such as epoxy...
Pyrrolidinyl peptide nucleic acid probe capable of crosslinking with DNA
Pyrrolidinyl peptide nucleic acid probe capable of crosslinking with DNA
DNA interstrand cross-linking (ICL) is a phenomenon in which two strands of the DNA (most often as part of the same DNA duplex) bind together via a covalent bond. This process prev...
Solvent Uptake of Liquid Rubber Toughened Epoxy/Clay Nanocomposites
Solvent Uptake of Liquid Rubber Toughened Epoxy/Clay Nanocomposites
ABSTRACTCarboxyl‐terminated poly (butadiene‐co‐acrylonitrile) (CTBN) liquid rubber toughened epoxy (epoxy/CTBN blend) and CTBN‐toughened epoxy/clay nanocomposites (epoxy/clay/CTBN ...
Effect of Non‐Woven Carbon Nanofiber Mat Presence on Cure Kinetics of Epoxy Nanocomposites
Effect of Non‐Woven Carbon Nanofiber Mat Presence on Cure Kinetics of Epoxy Nanocomposites
AbstractSummary: An investigation was carried out into the cure kinetics of carbon nanofiber (CNF) mat‐epoxy nanocomposites, composed of bisphenol‐A based epoxy resin and diethylen...
Halloysite Nanotubes Reinforced Epoxy/Epoxy Acrylate Blends: Unlocking the Potential of Hybrid Nanocomposites
Halloysite Nanotubes Reinforced Epoxy/Epoxy Acrylate Blends: Unlocking the Potential of Hybrid Nanocomposites
Unlocking the potential of polymer blends requires innovative strategies that transcend simple mixing. This study presents a novel approach by creating hybrid blends of epoxy and s...
High-Tg, Low-Dielectric Epoxy Thermosets Derived from Methacrylate-Containing Polyimides
High-Tg, Low-Dielectric Epoxy Thermosets Derived from Methacrylate-Containing Polyimides
Three methacrylate-containing polyimides (Px–MMA; x = 1–3) were prepared from the esterification of hydroxyl-containing polyimides (Px–OH; x = 1–3) with methacrylic anhydride. Px–M...

