Les esters méthyliques d'acides gras (EMAG) peuvent être convertis en plastifiant époxy par formation autocatalysée in situ d'acide performique (PFA) dans un système réactionnel biphasique. Cependant, l'effet de transfert de masse pourrait être négligé dans un système réactionnel bien agité. Un modèle cinétique pseudo-homogène a donc été développé pour décrire la cinétique d'époxydation des EMAG.
Cette approche implique seulement une procédure en une seule étape qui utilise des esters méthyliques d'acides gras renouvelables et du chlore gazeux bon marché comme matières premières, offrant ainsi un grand potentiel pour permettre aux bioplastifiants intrinsèquement ignifuges de fabriquer à grande échelle des matériaux artificiels en PVC fonctionnels destinés à être appliqués dans des scénarios sujets aux incendies.
Avec la montée des préoccupations environnementales et l'épuisement des ressources pétrochimiques, les produits chimiques issus de la biomasse ont fait l'objet d'une attention accrue. Les plastifiants à base de polychlorure de vinyle (PVC) dérivés de la biomasse (huile végétale, cardanol, acides gras végétaux, glycérol et acide citrique) ont été largement étudiés pour remplacer les plastifiants o-phtalates dérivés du pétrole. Ces plastifiants biosourcés comprennent principalement :
Les propriétés chimiques et physiques du biodiesel dérivé de lipides d'algues ont montré une conformité aux normes ASTM pour le biodiesel non mélangé et aux principales réglementations européennes (EN 14214 et EN 590) pour le
Ester méthylique d'acide gras (36), oléate de méthyle (75), plastifiant PVC (100), solvant (100). Contacter Di Zhang. Téléphone : 86-311-80696102. Adresse : Tiangongying Industrial District, Xinji City, Shijiazhuang, Hebei.