2O3, SnO2, TiO2, ZrO2, etc.) présentent un grand intérêt comme catalyseurs d'estérification. L'acidité de ces systèmes est très élevée, dépassant même celle de l'acide sulfurique à 100 %. Yanfei et al. [15] ont analysé l'utilisation de superacides solides, de résines échangeuses d'anions sulfonium, d'hétéropolyacides supportés sur zéolites et d'organomère ionique.
Cette étude présente la synthèse et la caractérisation d'un nouveau plastifiant de type ester azido, le 3-azido-2,2-bis(azidométhyl)propyl 2-azidoacétate (ABAMPA), avec un bon rendement et une grande pureté. La masse volumique, la sensibilité aux chocs, la sensibilité au frottement, la température de décomposition thermique et la température de transition vitreuse ont été déterminées à 1,326 g·cm⁻³.
Marta Lenartowicz-Klik, dans Plastifiants dérivés du PET post-consommation, 2025. 4.2.2 Esters d'acide succinique et citrique. De nouvelles solutions technologiques pour la synthèse d'acides et d'alcools à partir de matières premières renouvelables sont à la base de la production de bioplastifiants, une alternative aux phtalates.
L'utilisation d'alternatives non toxiques et biodégradables pour remplacer les phtalates est devenue une tendance inévitable. 25–27 Actuellement, des centaines de plastifiants obtenus à partir de ressources biologiques renouvelables sont utilisés commercialement, tels que le plastifiant époxy à base d'huile de soja, 28,29 l'ester glycidylique époxydé de l'ester acétique ricinoléique, 30 l'huile de tung époxydée
Des plastifiants à base d'esters d'huile de tung riches en hydroxyles et en azote (GEHTMA-1, GEHTMA-2, GEHTMA-3 et GEHTMA-4) sont préparés et utilisés pour remplacer le téréphtalate de dioctyle (DOTP). La figure 17 et les tableaux 1 h, i et j présentent la voie de synthèse et leur structure chimique. Le GEHTMA-3 présente de meilleures propriétés mécaniques et confère aux résines PVC une bonne résistance.