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Polymers. --- Methacrylates --- Polymethyl methacrylate --- Methacrylates --- Polymethyl methacrylate
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Dentistry --- Methyl methacrylate. --- Research.
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L’extension d’usage des matières plastique dans le vie aussi bien professionnelle que non professionnelle expose de nombreuses personnes aux allergènes. De nombreux cas d’eczémas de contact ont été rapportés dans l’industrie des plastiques, tandis que très peu de cas seulement émanent de la population générale. Le patch test est la méthode diagnostique de choix d’un eczéma de contact allergique.
Dans ce travail rétrospectif, nous avons voulu savoir, dans le vécu des consultations de dermatologie professionnelle et allergologique des cliniques universitaires UCL Saint-Luc, quelle était la fréquence des allergies de contact aux résines synthétiques (résines acrylique, époxy et paratertiaire butylphénol formaldéhyde (PTBP-F)) diagnostiquées au moyen des tests épicutanés (patch tests) et dans quelle proportion les résultats positifs seraient pertinents.
De janvier 1994 à Décembre 1995, 1504 patients ont subi des tests épicutanés. La batterie standard européenne dont font partie la résine époxy et la résine PTBP-F, a été appliquée chez tous ; certains d’entre eux (62) ont bénéficié de test en plus avec la batterie des acrylates et d’autres (76) avec la batterie des colles et plastiques. 3.7% des patients sont sensibilisés aux résines synthétiques. Leur âge s’étend de 19 à 70 ans. Les sex-ration est de 1.12. Les sujets âgés de 40-65 ans sont majoritaires. Du total des tests positifs (60), 40% d’allergènes sont d’origine professionnelle et 60% d’origine extra-professionnelle. Les acrylates sont les allergènes les plus fréquent dans la catégorie professionnelle (50%) tandis que la résine PTBP-F est l’allergène le plus fréquent dans la catégorie extra-professionnelle (58%). Dans la catégorie professionnelle, 92% des tests positifs sont pertinents tandis que 53% seulement en sont dans la catégorie extra-professionnelle.
L’évaluation de la pertinence clinique des tests a été inspirée du travail récent de Lachapelle (19). Elle a été aisée dans tous les cas où la notion d’une exposition a été clairement précisée qu’elle soit dans un contexte professionnel ou non-professionnel. Cette évaluation est basée sur des données subjectives et dépend beaucoup de l’expérience du chercheur. Une anamnèse bien fouillée reste d’un grand apport.
Les tests épicutanés restent une méthode diagnostique de choix d’un eczéma de contact allergique surtout lorsque les résultats sont pertinents. Les résultats non pertinents doivent faire l’objet d’une recherche approfondie lorsque la clinique est en faveur d’une allergie aux matières plastiques
Skin Tests --- Dermatitis, Allergic Contact --- Polymethyl Methacrylate
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Shells (Engineering) --- Model tests --- Polymethyl methacrylate --- Models --- Construction materials --- Model tests --- Polymethyl methacrylate --- Models --- Construction materials
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Polymethyl methacrylate --- Mechanical properties --- Forming techniques --- Polymethyl methacrylate --- Mechanical properties --- Forming techniques
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Glass --- Polymethylmethacrylate --- Fracture --- Statistical methods. --- Therapeutic use. --- Methylmethacrylates --- PMMA (Polymer) --- Poly(methyl alpha-methacrylate) --- Poly(methyl methacrylate) --- Acrylic resins --- Methyl methacrylate --- Polyesters --- Amorphous substances --- Ceramics --- Glazing
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Analyse mathématique --- Mathematical analysis. --- Model tests --- Polymethyl methacrylate
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Biocompatible materials --- Hemodialysis --- Hemodialyzers. --- Membranes (Technology). --- Membranes, Artificial. --- Polymethyl Methacrylate --- Polymethylmethacrylate --- Therapeutic use. --- Instrumentation. --- Therapeutic use. --- Therapeutic use.
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Additive manufacturing (AM) processes are gaining more and more attention from many industrial fields, mainly because they are revolutionizing the components’ designs and production lines. The complete industrialization of these processes has to be supported by the full understanding of correlation between AM building conditions and the final materials’ properties. Another critical aspect is that nowadays only a reduced number of materials processable by AM are available on the market. It is, therefore, fundamental to widen the materials’ portfolio, and to study and develop new materials that can take advantage of these unique building processes.
amorphous poly(lactide acid) --- poly(styrene-co-methyl methacrylate) --- polymer blends --- filament extrusion --- 3D printing --- additive manufacturing --- silicon nitride --- high performance ceramics --- photopolymerisation --- lithography-based ceramic manufacturing --- fused-deposition modeling --- mechanical properties --- thermal behavior --- polyetherimide --- fused filament modelling --- design of experiments --- directed energy deposition --- AISI 316L --- microstructure --- LPBF --- as-built --- as-cast --- microhardness --- tensile test --- Ni–Cu alloy --- materials development --- polymers --- metals --- ceramics
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Additive manufacturing (AM) processes are gaining more and more attention from many industrial fields, mainly because they are revolutionizing the components’ designs and production lines. The complete industrialization of these processes has to be supported by the full understanding of correlation between AM building conditions and the final materials’ properties. Another critical aspect is that nowadays only a reduced number of materials processable by AM are available on the market. It is, therefore, fundamental to widen the materials’ portfolio, and to study and develop new materials that can take advantage of these unique building processes.
History of engineering & technology --- amorphous poly(lactide acid) --- poly(styrene-co-methyl methacrylate) --- polymer blends --- filament extrusion --- 3D printing --- additive manufacturing --- silicon nitride --- high performance ceramics --- photopolymerisation --- lithography-based ceramic manufacturing --- fused-deposition modeling --- mechanical properties --- thermal behavior --- polyetherimide --- fused filament modelling --- design of experiments --- directed energy deposition --- AISI 316L --- microstructure --- LPBF --- as-built --- as-cast --- microhardness --- tensile test --- Ni–Cu alloy --- materials development --- polymers --- metals --- ceramics --- amorphous poly(lactide acid) --- poly(styrene-co-methyl methacrylate) --- polymer blends --- filament extrusion --- 3D printing --- additive manufacturing --- silicon nitride --- high performance ceramics --- photopolymerisation --- lithography-based ceramic manufacturing --- fused-deposition modeling --- mechanical properties --- thermal behavior --- polyetherimide --- fused filament modelling --- design of experiments --- directed energy deposition --- AISI 316L --- microstructure --- LPBF --- as-built --- as-cast --- microhardness --- tensile test --- Ni–Cu alloy --- materials development --- polymers --- metals --- ceramics
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