Abstrait

Extrait, examen antimicrobien et études théoriques de nouveaux hétérocycles issus de déchets plastiques en polyéthylène téréphtalate

Fahim Asmaa

Une source de combustible écologique a été utilisée pour la dégradation du polyéthylène téréphtalate, qui a servi de milieu flexible pour l'union d'un type de mélanges hétérocycliques. Les structures des mélanges récemment intégrés, par exemple, les données IR, de masse, RMN 1H et 13C, ont été obtenues. Certains des nouveaux mélanges hétérocycliques ont montré des activités antimicrobiennes prometteuses. Des estimations d'études informatiques au niveau d'hypothèse B3LYP/6-31G ont été effectuées pour étudier les mathématiques d'équilibre de la pyrazolo[1,5-a]pyrimidine 16. L'énergie des charges nucléaires HOMO et LUMO et Mulliken a également été déterminée.

Le polyéthylène téréphtalate (parfois appelé poly(éthylène téréphtalate)), communément abrégé PET, PETE ou l'obsolète PETP ou PET-P, est le polymère thermoplastique le plus couramment utilisé de la famille des polyesters et est utilisé dans les fils pour vêtements, les contenants pour liquides et aliments, le thermoformage pour l'assemblage et en mélange avec de la fibre de verre pour la fabrication de sèves.

On pourrait également le désigner par les noms de marque Terylene au Royaume-Uni, Lavsan en Russie et dans l’ex-Union soviétique, et Dacron aux États-Unis.

La majeure partie de la production mondiale de PET est destinée aux filaments techniques (plus de 60 %), la production de bouteilles représentant environ 30 % de la demande mondiale. En ce qui concerne les applications matérielles, le PET est désigné par son nom de base, polyester, bien que l'abréviation PET soit couramment utilisée pour désigner les emballages. Le polyester représente environ 18 % de la production mondiale de polymères et est le quatrième polymère le plus utilisé après le polyéthylène (PE), le polypropylène (PP) et le polychlorure de vinyle (PVC).

Le PET est composé d'unités polymérisées du monomère éthylène téréphtalate, avec des unités de réutilisation (C10H8O4). Le PET est régulièrement réutilisé et son code d'identification du goudron (RIC) est le numéro « 1 ».

En fonction de sa manipulation et de son historique thermique, le polyéthylène téréphtalate peut exister à la fois sous forme de polymère informe (simple) et de polymère semi-cristallin. Le matériau semi-cristallin peut sembler simple (taille moléculaire inférieure à 500 nm) ou sombre et blanc (taille moléculaire jusqu'à quelques micromètres) en fonction de sa structure en pierre précieuse et de la taille de sa molécule.

Le monomère téréphtalate de bis(2-hydroxyéthyle) peut être mélangé par réaction d'estérification entre l'acide téréphtalique et l'éthylène glycol avec de l'eau comme résultat, ou par réaction de transestérification entre l'éthylène glycol et le téréphtalate de diméthyle (DMT) avec du méthanol comme effet secondaire. La polymérisation se fait par réaction de polycondensation des monomères (effectuée après estérification/transestérification) avec de l'eau comme effet secondaire.

Le polyéthylène téréphtalate (PET ou PETE) est un polymère thermoplastique largement utilisé qui appartient au groupe des polymères polyester. Les résines polyester sont connues pour leur excellente combinaison de propriétés, par exemple, la résistance mécanique, la résistance à la chaleur, la résistance aux substances ainsi que la solidité dimensionnelle.

Le PET réutilisé peut être transformé en brins, en textures, en feuilles pour le groupage et l'assemblage de pièces automobiles. Artificiellement, le polyéthylène téréphtalate ressemble beaucoup au polybutylène téréphtalate.

Le PET est une gomme particulièrement polyvalente, mate et semi-verreuse dans son état normal. Selon la façon dont il est traité, il peut être semi-rigide à solide. Il présente une résistance dimensionnelle extraordinaire, une protection contre les influences, l'humidité, les alcools et les solvants.

Les évaluations PET ouvertes au public associent des matériaux non renforcés à des matériaux renforcés au verre, résistants à la chaleur et à haut débit pour diverses applications de planification qui nécessitent régulièrement un calibre plus élevé ainsi qu'une résistance à la chaleur plus élevée. L'ajout de charges telles que les fibres de verre, les CNT, etc. contribue à améliorer la qualité de l'impact, la finition de la surface, à réduire le gauchissement et à plusieurs autres avantages.

 

Avertissement: Ce résumé a été traduit à l'aide d'outils d'intelligence artificielle et n'a pas encore été examiné ni vérifié