(A) Modèle de cluster de la structure du phtalate de dibutyle (DBP) et du polyéthylène (PE) et diagramme de pénétration. (B) Diagramme des points de pénétration de la zone de pénétration de la force de van der Waals ; a et b représentent deux zones de pénétration différentes. Les sphères verte, rouge et gris clair représentent respectivement les trois atomes C, O et H.
Cet article vise à étudier les effets du plastifiant phtalate de dibutyle (DBP) sur la décomposition thermique de la nitrocellulose (NC) à l'aide d'une série d'appareils d'analyse. Dans la présente étude, les structures détaillées de la NC pure (NC-P) et de la NC avec DBP (NC-D) ont été révélées par microscope électronique à balayage. Il a été constaté que les fibres de la NC-D sont plus étroitement alignées que celles de la NC-P.
Résumé : Le phtalate de dibutyle (DBP), largement utilisé comme plastifiant, a été détecté dans l’environnement, représentant une menace pour la santé animale. Cependant, ses effets sur les microbiomes agricoles sont inconnus.
Cet article vise à étudier les effets du plastifiant phtalate de dibutyle (DBP) sur la décomposition thermique de la nitrocellulose (NC) à l'aide d'une série d'appareils d'analyse. Dans la présente étude, les structures détaillées de la NC pure (NC-P) et de la NC avec DBP (NC-D) ont été révélées par microscope électronique à balayage. Il a été constaté que les fibres de la NC-D sont plus étroitement alignées que celles de la NC-P.
Les fibres du mélange PVDF/DBP ont été préparées par filage à l'état fondu suivi d'un recuit. La structure cristalline et les propriétés thermiques des fibres du mélange ont été analysées en termes d'espacement lamellaire à longue période, de structure cristalline et de degré de cristallinité par diffraction des rayons X, calorimétrie différentielle à balayage et diffusion des rayons X aux petits angles.