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Titre : |
Le recyclage des matériaux plastiques |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
Sophie Duquesne, Auteur |
Année de publication : |
2020 |
Article en page(s) : |
p. 126-132 |
Note générale : |
Bibliogr. |
Langues : |
Français (fre) |
Catégories : |
Composites -- Recyclage Matières plastiques -- Recyclage Polymères -- Recyclage PyrolyseLa pyrolyse est la décomposition ou thermolyse d'un composé organique par la chaleur pour obtenir d'autres produits (gaz et matière) qu'il ne contenait pas. L'opération est réalisée en l'absence d'oxygène ou en atmosphère pauvre en oxygène pour éviter l'oxydation et la combustion (L’opération ne produit donc pas de flamme). Il s'agit du premier stade de transformation thermique après la déshydratation.
Elle permet généralement d'obtenir un solide carboné, une huile et un gaz. Elle débute à un niveau de température relativement bas (à partir de 200 °C) et se poursuit jusqu'à 1 000 °C environ. Selon la température, la proportion des trois composés résultants est différente. Solvolyse
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Index. décimale : |
668.9 Polymères |
Résumé : |
Une meilleure valorisation des plastiques qui apparaissent actuellement comme une ressource et non plus comme un déchet est un défi qu'il s'agit de relever dans les années à venir, et ce à différentes échelles. Différents procédés existent (en particulier pyrolyse, solvolyse, recyclage mécanique) et sont pour certains déjà déployés à l'échelle industrielle. Cependant, pour certaines applications, notamment dans le domaine de l'alimentaire, ces procédés ne sont pas suffisamment efficaces pour permettre un recyclage en boucle fermée de ces plastiques.
Le recyclage chimique et/ou le développement de procédés de dépollution, associés à des techniques analytiques pertinentes, devraient permettre de répondre à cette problématique. D'autre part, le recyclage de structures complexes (films multicouches, composites) présente également un défi scientifique complexe qui fait l'objet de nombreuses recherches actuellement. Une meilleure prise en compte de la problématique du traitement en fin de vie des polymères et composites lors de leur phase de développement, qui relève de l’écoconception, devrait permettre de mieux valoriser ces matériaux. |
Note de contenu : |
- Le recyclage mécanique : une solution déjà bien établie avec des enjeux toujours d’actualité
- Le recyclage chimique : la solution pour atteindre 100 % de recyclage ? : La solvolyse - La pyrolyse
- Et les composites dans tout cela ?
- L'écoconception des plastiques : la solution pour demain ?
- En conclusion, une problématique complexe à relever
- Fig. 1 : Représentation schématique des différentes voies de valorisation des déchets plastiques
- Fig. 2 : Principales réactions de solvolyse du PET
- Fig. 3 : Principaux modes de décomposition thermique des polymères
- Fig. 4 : Distribution des différentes fractions (condensable, cire, gaz, solide) obtenues lors de la pyrolyse thermique et catalytique du PE en présence de différents catalyseurs (SiO2 : silice amorphe ; Si/Al : aluminosilicate amorphe ; Si-MFI : silicalite de structure MFI ; Si/Al-MFI : zéolithe de type ZSM-5)
- Fig. 5 : Représentation schématique des différentes voies de valorisation des composites
- Fig. 6 : Réaction de formation du réseau époxy et b) réaction de dissolution et de repolymérisation de la résine époxy. DGEBA : (diglycidyl éther de bisphénol A)
- Fig. 7 : Présentation schématique du procédé de recyclage des composites (a) et illustrations des matériaux et solutions
- Fig. 8 : Réseaux covalents adaptables basés sur un mécanisme d’échange associatif |
Permalink : |
https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=34887 |
in L'ACTUALITE CHIMIQUE > N° 456-457-458 (11-12/2020 - 01/2021) . - p. 126-132
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