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Academic literature on the topic 'Polyéthylène téréphtalate'
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Journal articles on the topic "Polyéthylène téréphtalate"
DELPY, Floriane, Yves LUCAS, Gilles BARATTO, Emmanuel PLESSIS, and Patricia MERDY. "Écotoxicité des nanoplastiques vis-à-vis d’organismes tels que les rotifères." TSM 12 2023, TSM 12 2023 (December 20, 2023): 51–70. http://dx.doi.org/10.36904/tsm/202312051.
Full textPopoff, G., and J. P. Pujolle. "Méthode de référence pour le contrôle du polyéthylène téréphtalate utilisé dans le conditionnement des eaux de boisson." Journal français d’hydrologie 19, no. 1 (1988): 73–81. http://dx.doi.org/10.1051/water/19881901073.
Full textChollet, C., C. Labrugère, and M. C. Durrieu. "Influence de la densité de peptides RGD greffés en surface de polyéthylène téréphtalate sur l’attachement des MC3T3." IRBM 29, no. 1 (March 2008): 7–12. http://dx.doi.org/10.1016/j.rbmret.2007.12.003.
Full textBergeret, Anne, Laurent Ferry, and Patrick Ienny. "Vieillissement hygrothermique des composites thermoplastiques renforcés par des fibres de verre. Partie I. Les mécanismes de vieillissement des composites polyéthylène téréphtalate (PET)/verre." Revue des composites et des matériaux avancés 18, no. 1 (March 26, 2008): 17–31. http://dx.doi.org/10.3166/rcma.18.17-31.
Full textKoch, Delphine, and Philippe Molinié. "Une application de la cartographie de potentiel à la caractérisation des matériaux. Étalement de charge et effets anormaux sur des films de polyéthylène téréphtalate." Revue internationale de génie électrique 9, no. 4-5 (October 30, 2006): 449–63. http://dx.doi.org/10.3166/rige.9.449-463.
Full textSodji, M., R. Rogier, S. Durand-Fontanier, F. Lachachi, N. Cheynel, L. Lombin, B. Pech de Laclause, D. Valleix, and B. Descottes. "Prothèse pariétale composite et non résorbable en polyéthylène téréphtalate–polyuréthane (HI-TEX®PARP NT) : prévention des adhérences intrapéritonéales. Étude expérimentale chez le lapin." Annales de Chirurgie 126, no. 6 (July 2001): 549–53. http://dx.doi.org/10.1016/s0003-3944(01)00550-8.
Full textSt-Jean, Isabelle, M. Mihaela Friciu, Anaëlle Monfort, Jessica MacMahon, Jean-Marc Forest, Scott Walker, and Grégoire Leclair. "Stability of Extemporaneously Compounded Suspensions of Trimethoprim and Sulfamethoxazole in Amber Plastic Bottles and Amber Plastic Syringes." Canadian Journal of Hospital Pharmacy 74, no. 4 (September 28, 2021). http://dx.doi.org/10.4212/cjhp.v74i4.3194.
Full textLingertat-Walsh, Karen, Shirley Law, and Scott E. Walker. "Stability of Extemporaneously Compounded Domperidone 5 mg/mL Suspension in Oral Mix in Plastic and Glass Bottles and Plastic Syringes." Canadian Journal of Hospital Pharmacy 71, no. 3 (June 27, 2018). http://dx.doi.org/10.4212/cjhp.v71i3.2582.
Full textDissertations / Theses on the topic "Polyéthylène téréphtalate"
Bou, Madeleine. "Adhésion polyéthylène-téréphtalate-aluminium." Ecully, Ecole centrale de Lyon, 1991. http://www.theses.fr/1991ECDL0015.
Full textSwoboda, Benjamin. "Amélioration du comportement au feu de polyéthylène téréphtalate et d'alliages polyéthylène téréphtalate/polycarbonate recyclés." Phd thesis, Université Montpellier II - Sciences et Techniques du Languedoc, 2007. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00199193.
Full textZiegler, Pascal. "Etude de l'interface poly(éthylène téréphtalate) – aluminium." Mulhouse, 1992. http://www.theses.fr/1992MULH0221.
Full textBeauguitte, Dimitri. "Étude du vieillissement électrique du polyéthylène téréphtalate pour applications haute tension." Montpellier 2, 2009. http://www.theses.fr/2009MON20189.
Full textIn most high voltage gas insulated switchgears (GIS), electrical conductors are maintained by insulating materials based on epoxy resin. Due to economical and environmental problems (difficulties to recycle), these materials are subject to be replaced by thermoplastic polymers. This study focuses on the analysis of dielectric properties and behaviour of polyethylene terephtalate, intended to be used in GIS and other high voltage applications. Several properties of thick PET layers at initial state (breakdown strength, resistivity, dielectric constant, loss factor, resistance to partial discharges, conduction properties) are studied at different temperatures. An accelerated electrothermal ageing study undertaken under ac field (50 Hz) is presented in order to approach the limits of use of the materials and to evaluate its long term behaviour
Lessim, Soucounda. "Comportement de cellules humaines sur un ligament synthétique en polyéthylène téréphtalate." Paris 13, 2013. http://www.theses.fr/2013PA132015.
Full textAuvergne, Rémi. "Synthèse de résines photoréticulables à partir de déchets de polyéthylène téréphtalate post-consommation." Montpellier 2, 2006. http://www.theses.fr/2006MON20141.
Full textMebarki, Fouzia. "Caractérisation des propriétés diélectriques de matériaux composites à base de polyéthylène téréphtalate recyclé." Mémoire, École de technologie supérieure, 2012. http://espace.etsmtl.ca/1032/1/MEBARKI_Fouzia.pdf.
Full textAmri, Amna. "Valve de substitution textile en polyéthylène téréphtalate PET : optimisation et fonctionnalisation du matériau." Doctoral thesis, Université Laval, 2021. http://hdl.handle.net/20.500.11794/67974.
Full textLe remplacement de la valve aortique par chirurgie non invasive TAVR est devenu une alternative au remplacement à cœur ouvert chez des patients à haut risque chirurgical. En 2018, plus de 300 000 patients à travers le monde ont reçu une valve aortique par voie transcathéter ce qui représente un marché mondial d'une valeur de 2 milliards de dollars par an. Cependant la durée de vie du tissu biologique utilisé pour réaliser les feuillets valvulaires dans les dispositifs existants reste une problématique à résoudre, car il existe très peu de données cliniques sur le sujet. En effet, l’implantation transcathéter impose des contraintes spécifiques, qui tendent à dégrader et fragiliser le matériau dont la durée de vie devient limitée. Le succès de la procédure TAVR favorise la recherche des matériaux synthétiques de remplacement valvulaires comme alternatives aux tissus biologiques, dont la durabilité reste inconnue. En particulier, la valve textile a récemment prouvé sa durabilité sur une étude In Vivo de 6 mois effectuée sur des moutons. La fibrose et la calcification restent cependant des facteurs critiques à contourner. Dans ce contexte, cette thèse s’inscrit dans la perspective de développer des stratégies pour améliorer labio compatibilité de la valve de substitution textile en polyéthylène téréphtalate PET. Dans le cadre de ce projet, deux stratégies ont été investiguées parallèlement pour limiter les problématiques de biocompatibilité de la valve textile. Premièrement, une fonctionnalisation de la valve textile au Polyéthylène glycol a été effectué pour augmenter son caractère hydrophile ce qui limiterait la fibrose. La valve est traitée en surface au plasma pour ne pas compromettre la flexibilité et les propriétés mécaniques du matériau textile. Une caractérisation du traitement ainsi que des études in vitro complétées par deux implantations in vivo ont été réalisées. Deuxièmement, un concept innovant de la valve hybride a été étudié. Ce concept consiste à élaborer un textile hybride composé d’un tissé de polytéréphtalathe d’éthylène (PET) auquel sera adjoint un textile non tissé de microfibres de PET afin de limiter la fibrose. Les caractéristiques physiques et les performances mécaniques de cette valve hybride ont été étudiées. Cette stratégie a été complétée par l’étude des intéractions du substrat de textile hybride avec les cellules. Des textiles hybrides de différents types ont été considérés pour démontrer l’influence de leurs propriétés physico-chimiques sur le comportement cellulaire. Cette étude vient confirmer le potentiel du concept de la valve hybride pour limiter le phénomène de fibrose Dans l’ensemble, ce projet de recherche a mis en évidence que ces deux stratégies ont bel et bien limité la fibrose mais ils ont révélé une problématique de calcification qui est critique dans la mesure où elle provoque la rigidification des feuillets de la valve. Plusieurs stratégies seront discutées pour limiter ce phénomène.
Over the last decade, transcatheter aortic valve replacement (TAVR) has become an accepted alternative technique to surgical valve replacement for over 300.000 patients worldwide in 2018, representing a global market worth-2 billion per year. This non-invasive technique provides increased comfort to the patient but is today mainly used for critical patients who cannot undergo classic surgery. Currently, the valve material used in the TAVR procedure is made of biologic tissues. However, there is a lack of data about the long-term durability of biological tissues used in transcatheter devices. Consequently, future devices should be manufactured with a smaller diameter in order to be more easily inserted through already diseased artery networks. Accordingly, it is of interest to investigate the potential of synthetic valve leaflet materials as an alternative to biological tissues. In particular, textile valves have recently proven durability in vivo over a 6 months period in animal sheep models. Exaggerated fibrotic tissue formation remains, however, a critical issue to be addressed. In this context, the aim of this work is to investigate strategies to improve the biocompatibility of the polyethylene terephthalate (PET) textile valve. As part of this project, two strategies were studied in order to limit the problems of biocompatibility of the textile valve. The first strategy consists on investigating the potential of PET textiles covalently conjugated with PEG to modulate the fibrosis formation both in vitro and in vivo. For this purpose, the surfaces of heart valves made of PET textiles were functionalized using an atmospheric pressure plasma in a gas environment enabling the formation of carboxylic acid (-COOH) groups on the surface of the material and further conjugated with PEGNH2. PEGylated surfaces were then characterized, and cell culture was carried out using rat cardiac fibroblast cells. In addition, an in vivo implantation of a PEG treated valve in a juvenile sheep model was performed and showed a significant fibrosis reduction. The implantation also revealed calcification issues that need to be addressed. The second strategy consists on investigating the design of a composite hybrid fibrous construction combining a woven PET layer and a non-woven PET mat, which are expected to provide respectively strength and appropriate topography towards limited fibrotic tissue ingrowth. For that purpose, a specific equipment has been developed to produce slight non-woven PET mats. These mats were assembled with woven PET substrates using various assembling techniques in order to obtain hybrid fibrous constructions. The physical and mechanical properties of the obtained materials were assessed and valve samples were manufactured to be tested in vitro for hydrodynamic performances. Then, a study of the interactions of the hybrid textile substrate with cells was conducted. Hybrid textiles of different types have been explored to demonstrate the influence of their physicochemical properties on cellular behavior. Results bring out that the composite hybrid fibrous construction is characterized by properties suitable for the valve leaflet function and for limiting the phenomenon of fibrosis, but the durability of the assembling is however limited under accelerated cyclic loading. Briefly, this research project revealed that these two strategies did indeed limit fibrosis, but that there is another problem of calcification that is critical as it stiffens the leaflets of the valve. Several strategies will be discussed to limit this phenomenon.
Pineau, Quentin. "Elaboration et développement de nouveaux systèmes catalytiques pour le poly(téréphtalate d'éthylène)." Lyon 1, 2006. http://www.theses.fr/2006LYO10199.
Full textGantillon, Barbara. "Préparation du poly(éthylène téréphtalate) à l'état solide en milieu dispersé." Lyon 1, 1999. http://www.theses.fr/1999LYO10272.
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