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Les polymères en 2020 / Thierry Hamaide in L'ACTUALITE CHIMIQUE, N° 456-457-458 (11-12/2020 - 01/2021)
[article]
Titre : Les polymères en 2020 : Chiffres, challenges et innovations pour une économie circulaire Type de document : texte imprimé Auteurs : Thierry Hamaide, Auteur ; Guillaume Sudre, Auteur ; Jean-Marc Pujol, Auteur Année de publication : 2020 Article en page(s) : p. 22-29 Note générale : Bibliogr. Langues : Français (fre) Catégories : Bioplastiques
Développement durable
Durée de vie (Ingénierie)
Économie circulaireL'économie circulaire est une expression générique désignant un concept économique qui s'inscrit dans le cadre du développement durable et s'inspirant notamment des notions d'économie verte, d’économie de l'usage ou de l'économie de la fonctionnalité, de l'économie de la performance et de l'écologie industrielle (laquelle veut que le déchet d'une industrie soit recyclé en matière première d'une autre industrie ou de la même).
Son objectif est de produire des biens et services tout en limitant fortement la consommation et le gaspillage des matières premières, et des sources d'énergies non renouvelables ;
Selon la fondation Ellen Mac Arthur (créée pour promouvoir l'économie circulaire1), il s'agit d'une économie industrielle qui est, à dessein ou par intention, réparatrice et dans laquelle les flux de matières sont de deux types bien séparés ; les nutriments biologiques, destinés à ré-entrer dans la biosphère en toute sécurité, et des intrants techniques ("technical nutrients"), conçus pour être recyclés en restant à haut niveau de qualité, sans entrer dans la biosphère
Incinération
Matières plastiques
Matières plastiques -- Biodégradation
Matières plastiques -- Recyclage
Polymères
Polymères -- Recyclage
Recyclage chimique
Recyclage mécaniqueIndex. décimale : 668.9 Polymères Résumé : Les polymères progressent dans tous les secteurs de l’économie et contribuent à la résolution de nombreux enjeux sociétaux. La perception souvent négative de l’impact des plastiques sur l’environnement ne doit pas occulter les nombreux avantages qu’ils apportent. Le défi est aujourd’hui de placer les polymères au cÅ“ur d’une nouvelle économie circulaire, ce qui implique d’améliorer notablement les circuits de collecte et de recyclage.
Les bioplastiques, bien que plébiscités par les consommateurs et mis en avant par le marketing, ne représentent que 1 % de la consommation des plastiques. La chimie reste un élément clé pour réduire les impacts négatifs, tant en développant des matériaux performants qu’en améliorant le recyclage. Enfin, la réduction des impacts environnementaux passe nécessairement par une vision globale des problèmes, qui tient compte de l’intégralité des cycles de vie et de la réalité scientifique.Note de contenu : - L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL DOIT SE MESURER EN CONSIDERANT L'INTEGRALIT2 DU CYCLE DE VIE
- RECYCLAGE VS. VALORISATION ENERGETIQUE : Recyclage mécanique et chimique - Valorisation énergétique
- LE MARCHE DES BIOPLASTIQUES : Derrière l'appellation "bioplastiques" - Les plastiques biodégradables - Les plastiques biosourcés
- DIVERSIFIER LES RESSOURCES ET OPTIMISER LEURS FINS DE VIE : UNE UTILISATION DURABLE DES PLASTIQUES
- Fig. 1 : Demande européenne des polymères (ETP : "engineering thermoplastics")
- Fig. 2 : Évolution de la fin de vie des plastiques en Europe : mise en décharge, valorisation énergétique et recyclage
- Fig. 3 : Évolution de la part des bioplastiques (en millions de tonnes) biosourcés et biodégradables ; valeurs à comparer avec les 359 Mt de la production mondiale en 2018 (les données des années 2019 et suivantes sont estimées)
- Fig. 4 : Le marché des bioplastiques, biosourcés et/ou biodégradables en 2019. Amidon : mélanges à base d’amidon. Autres : autres polymères biosourcés et biodégradables
- Fig. 5 : Comparaison des ressources utilisées pour la production d’une bouteille en PET pétrosourcé et en PLA biosourcé (valeurs indiquées pour 1 kg de matière)
- Fig. 6 : Origines des polymères biosourcés
- Fig. 7 : Vers le bio-PET et le PEF
- Tableau I : Densités et températures de mise en oeuvre de quelques matériaux usuels
- Tableau II : Pouvoirs calorifiques des polymères comparés aux autres combustibles. *PCI (pouvoir calorifique inférieur) : quantité totale de chaleur dégagée par la combustion, n’incluant pas la condensation de la vapeur d’eau contenue dans les fumées
- Tableau III - Exemples de thermoplastiques biosourcés et biodégradablesEn ligne : https://www.lactualitechimique.org/Les-polymeres-en-2020-chiffres-challenges-et- [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=34872
in L'ACTUALITE CHIMIQUE > N° 456-457-458 (11-12/2020 - 01/2021) . - p. 22-29[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 22444 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Les polymères, véritables boosters d'innovation pour les applications de demain / Jean-Marc Pujol in L'ACTUALITE CHIMIQUE, N° 422-423 (10-11/2017)
[article]
Titre : Les polymères, véritables boosters d'innovation pour les applications de demain Type de document : texte imprimé Auteurs : Jean-Marc Pujol, Auteur ; Thierry Hamaide, Auteur ; Henri Cramail, Auteur Année de publication : 2017 Article en page(s) : p. 15-19 Note générale : Bibliogr. Langues : Français (fre) Catégories : Composites thermoplastiques
Développement durable
Innovations
Matières plastiques
PolymèresIndex. décimale : 668.9 Polymères Résumé : Additifs de haute performance, composites fibres-polymères, matériaux avancés… les polymères progressent dans les applications technologiques et contribuent à la résolution des enjeux majeurs de notre planète. Les technologies de recyclage, le recours aux ressources renouvelables sont favorisés dans les secteurs d’activité. Les liens tissés entre la recherche académique et les acteurs industriels se développent et s’expriment à travers des plateformes d’innovation collaborative.
L’idée directrice de ce numéro spécial consacré aux polymères est d’illustrer quelques-uns de ces liens et de montrer comment les avancées en chimie macromoléculaire permettent un contrôle toujours plus précis des architectures et des propriétés des matériaux polymères.Note de contenu : - LA CHIMIE RADICALAIRE POUR DES STRUCTURES POLYMERES AUX FONCTIONS MULTIPLES
- LA MATIERES PREMIERES BIOSOURCEES : RENOUVELABLES ET SOURCES D'INNOVATION : Les dérivés de la cellulose : un succès de la chimie du végétal - Des additifs polymères aux propriétés gélifiantes
- LA PHYSICOCHIMIE AU RENFORT DE PROPRIETES DES MATERIAUX
- FIGURES :
- 1. Solar Impulse 2, l’avion construit avec dix polymères de natures différentes pour un tour du monde à l’énergie solaire
- 2. Additif copolymère dans les détergents liquides concentrés à effet protecteur de textile
- 3. Le PVDF séparateur et liant d’électrodes dans les nouvelles batteries
- 4. Le PVDC isole et protège les médicaments de l’atmosphère extérieure et assure le maintien de leur efficacité
- 5. L’acétate de cellulose : un polymère très apprécié pour les montures de lunettes
- 6. La plante de guar pousse dans les sols arides. La gomme de guar est composée principalement de galactomannane, polysaccharide de masse variable (n ∼ 5 000) composé de chaines de mannose en β(1 → 4) avec une unité galactose greffée en α(1 → 6), dans un rapport M/G = 2. Les dérivés de la gomme naturelle de guar apportent un conditionnement doux et efficace des cheveux
- 7. Présence accrue de matériaux composites dans les nouveaux avions pour en réduire le poids
- 8. Nouveaux modèles avec capot composite moulé sous presseEn ligne : http://www.lactualitechimique.org/Les-polymeres-veritables-boosters-d-innovation [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=29209
in L'ACTUALITE CHIMIQUE > N° 422-423 (10-11/2017) . - p. 15-19[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 19282 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible 19272 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible