Materials Map

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PeopleLocationsStatistics
Naji, M.
  • 2
  • 13
  • 3
  • 2025
Motta, Antonella
  • 8
  • 52
  • 159
  • 2025
Aletan, Dirar
  • 1
  • 1
  • 0
  • 2025
Mohamed, Tarek
  • 1
  • 7
  • 2
  • 2025
Ertürk, Emre
  • 2
  • 3
  • 0
  • 2025
Taccardi, Nicola
  • 9
  • 81
  • 75
  • 2025
Kononenko, Denys
  • 1
  • 8
  • 2
  • 2025
Petrov, R. H.Madrid
  • 46
  • 125
  • 1k
  • 2025
Alshaaer, MazenBrussels
  • 17
  • 31
  • 172
  • 2025
Bih, L.
  • 15
  • 44
  • 145
  • 2025
Casati, R.
  • 31
  • 86
  • 661
  • 2025
Muller, Hermance
  • 1
  • 11
  • 0
  • 2025
Kočí, JanPrague
  • 28
  • 34
  • 209
  • 2025
Šuljagić, Marija
  • 10
  • 33
  • 43
  • 2025
Kalteremidou, Kalliopi-ArtemiBrussels
  • 14
  • 22
  • 158
  • 2025
Azam, Siraj
  • 1
  • 3
  • 2
  • 2025
Ospanova, Alyiya
  • 1
  • 6
  • 0
  • 2025
Blanpain, Bart
  • 568
  • 653
  • 13k
  • 2025
Ali, M. A.
  • 7
  • 75
  • 187
  • 2025
Popa, V.
  • 5
  • 12
  • 45
  • 2025
Rančić, M.
  • 2
  • 13
  • 0
  • 2025
Ollier, Nadège
  • 28
  • 75
  • 239
  • 2025
Azevedo, Nuno Monteiro
  • 4
  • 8
  • 25
  • 2025
Landes, Michael
  • 1
  • 9
  • 2
  • 2025
Rignanese, Gian-Marco
  • 15
  • 98
  • 805
  • 2025

Quentin, Deshoulles

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  • 4
  • 11
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Topics

Publications (4/4 displayed)

  • 2022Hydrolytic degradation of biodegradable poly(butylene adipate-co-terephthalate) (PBAT) - Towards an understanding of microplastics fragmentation48citations
  • 2022Chemical coupling between oxidation and hydrolysis in Polyamide 6 - A key aspect in the understanding of microplastic formation29citations
  • 2021Origin of embrittlement in Polyamide 6 induced by chemical degradations: mechanisms and governing factors29citations
  • 2019Compréhension de la formation des Microplastiques : Impact de l’hydrolyse du polyamide 6 sur les propriétés à la rupturecitations

Places of action

Chart of shared publication
Gac, Pierre Yves Le
4 / 22 shared
Priour, Daniel
4 / 7 shared
Stoclet, G.
2 / 12 shared
Dreanno, Catherine
4 / 8 shared
Cerantola, S.
1 / 2 shared
Raquez, J-M.
1 / 2 shared
Maelenn, Le Gall
3 / 12 shared
Benali, S.
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Arhant, Mael
4 / 30 shared
Le Gall, M.
1 / 2 shared
Davies, Peter
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Chart of publication period
2022
2021
2019

Co-Authors (by relevance)

  • Gac, Pierre Yves Le
  • Priour, Daniel
  • Stoclet, G.
  • Dreanno, Catherine
  • Cerantola, S.
  • Raquez, J-M.
  • Maelenn, Le Gall
  • Benali, S.
  • Arhant, Mael
  • Le Gall, M.
  • Davies, Peter
OrganizationsLocationPeople

document

Compréhension de la formation des Microplastiques : Impact de l’hydrolyse du polyamide 6 sur les propriétés à la rupture

  • Gac, Pierre Yves Le
  • Priour, Daniel
  • Dreanno, Catherine
  • Quentin, Deshoulles
  • Maelenn, Le Gall
  • Davies, Peter
  • Arhant, Mael
Abstract

La pollution de l’environnement marin par les microplastiques (MP), particules de taille inférieure à 5 mm (Arthur et al., 2009) est devenue une préoccupation mondiale (Cole et al., 2011; Wright et al., 2013). Les mécanismes de formation par fragmentation des macroplastiques sont aujourd’hui mal compris. La compréhension passe par le vieillissement accéléré de matériaux en laboratoire. Un polymère thermoplastique sensible à l’oxygène et à l’eau a été considéré dans cette étude. Le polyamide 6 en film mince de 250 µm d’épaisseur a été utilisé. Les vieillissements ont été découplés pour rendre compte de la part que joue chaque phénomène dans la dégradation. Dans cette étude, seul le phénomène d’hydrolyse a été traité pour en quantifier son effet dans la dégradation du polyamide 6 en milieu marin. Pour l’accélération du vieillissement des températures, entre 80°C et 140°C ont été utilisés avec des durées de vieillissement allant jusqu’à 400 jours. Les échantillons ont ensuite été caractérisés afin d'identifier les évolutions observées aux différentes échelles (spectroscopie IR-ATR, Calorimétrie différentielle à balayage, Chromatographie par Perméation de Gel, test de traction et Microscopie Electronique à Balayage). Les observations ont montré une baisse de la masse moléculaire ainsi qu’une augmentation du taux de cristallinité. Les tests de traction ont révélé une fragilisation du matériau conduisant à une chute de la contrainte maximale. Les évolutions de structure ont ensuite été confrontées aux évolutions de propriétés mécaniques pour définir un critère de transition ductile-fragile du matériau (Arhant et al., 2019).     Références   Arhant, M., Le Gall, M., Le Gac, P.-Y., Davies, P., 2019. Impact of hydrolytic degradation on mechanical   properties of PET - Towards an understanding of microplastics formation. Polymer Degradation and Stability. https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2019.01.021 Arthur, C., Jeol E., B., Bamford, H.A., 2009. Proceedings of the International Research Workshop on the Occurrence, Effects, and Fate of Microplastic Marine Debris 2008. University of Washington Tacoma, Tacoma, WA, USA. Cole, M., Lindeque, P., Halsband, C., Galloway, T.S., 2011. Microplastics as contaminants in the marine environment: A review. Marine Pollution Bulletin 62, 2588–2597. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2011.09.025 Wright, S.L., Thompson, R.C., Galloway, T.S., 2013. The physical impacts of microplastics on marine organisms: A review. Environmental Pollution 178, 483–492. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2013.02.031

Topics
  • polymer
  • laser emission spectroscopy