Le réseau

  • Environ 900 membres adhérents dans des domaines variés recouvrant toutes les activités où interviennent les polymères (matériaux de structure, matériaux fonctionnels, solutions..)..
  • Des membres de la recherche académique et des industriels.
  • Des relations nationales/internationales par le biais de sociétés soeurs : SCF, FFM, AFICEP, SFIP, EPF, IUPAC, ACS…
  • Un colloque annuel réunissant environ 150 participants.
  • Des colloques thématiques organisés par les sections régionales.
  • Des manifestations organisées en collaboration étroite avec des sociétés soeurs : Colloques SAGE (SFIP, AFICEP, GFP), Congrès Matériaux (Sociétés adhérentes à la FFM).

L'organisation

  • Une structure nationale avec un Conseil d’Administration comprenant des industriels, des enseignants et des chercheurs
  • Des sections régionales couvrant tout le territoire français
  • Une Commission Enseignement dynamique éditant des ouvrages spécialisés variés très bon marché et en Français pour les membres du GFP.

La structure de veille et de réflexion prospective

  • Identifications des innovations et suivi des développements récents (via publications et brevets) -> publications de Bulletins de Brèves
  • Accès à des plateformes technologiques pour la caractérisation et le développement des nouveaux polymères et base de données sur leurs moyens techniques et humains
  • Préparation et organisation d’ateliers de prospectives sur thématiques particulières, éventuellement à la demande et en collaboration avec des partenaires.

A ne pas manquer !!!

Conférence internationale MATÉRIAUX 2026 – COLLOQUE 9 qui inclut le COLLOQUE NATIONAL DU GFP 2026 – Date limite de soumission des résumés : 13 avril 2026.

Extension – Prix GFP 2026 : date limite 13 Avril 2026

     

Actualités

Les avantages du polycarbonate en milieu médical

Le polycarbonate se distingue dans les applications médicales par sa résistance, sa clarté et sa robustesse. Utilisé pour des dispositifs comme les écrans faciaux et les boîtiers de filtres pour dialyse, ce polymère surpasse le verre et le PMMA en termes de résistance aux solvants et de ductilité. Malgré les controverses autour du bisphénol A (BPA), les experts en plastiques médicaux considèrent les craintes comme exagérées, affirmant sa sécurité dans les emballages alimentaires et autres utilisations médicales.

Méthode innovante utilisant l’oxygène et la lumière pour recycler les polymères insaturés

Une équipe de l’Université d’Akron a découvert une méthode de recyclage des polymères insaturés comme le caoutchouc et certains plastiques, utilisant l’oxygène et la lumière. Ce processus, qui implique l’activation d’un catalyseur sous lumière, décompose efficacement les polymères à température ambiante, offrant une alternative durable et écoénergétique aux méthodes traditionnelles de recyclage.

Déterminants des propriétés des matériaux polymères poreux

Des scientifiques de Lawrence Livermore National Laboratory ont développé un cadre pour étudier les relations microstructure-propriété dans les matériaux polymères poreux. Cette approche intègre la modélisation de microstructure, l’extraction de caractéristiques, l’évaluation des propriétés effectives, et l’analyse par apprentissage automatique, offrant de nouvelles perspectives pour le design de matériaux avancés.

Liaison halogène pour une séparation électrochimique sélectiv

Des chercheurs de l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign ont démontré l’utilisation de liaisons halogènes pour la séparation électrochimique sélective, ouvrant des voies vers des processus chimiques durables. En modulant la densité de charge sur un atome d’halogène, ce polymère attire spécifiquement certains composés, comme des halogénures, offrant des implications importantes pour la synthèse chimique et pharmaceutique.

Nouvelle méthode pour recycler le polyuréthane

Des chercheurs de l’Université d’Aarhus ont développé une méthode plus efficace pour recycler le polyuréthane, utilisé notamment dans les matelas. Cette technique, combinant acidolyse et hydrolyse, permet de séparer le polyuréthane en polyols et en diamines, rendant le processus de recyclage plus efficace et économiquement viable, et favorisant ainsi une utilisation plus durable de ce polymère.

Optimisation de la photopolymérisation pour les polymères

Des scientifiques du Tokyo Institute of Technology ont développé une méthode révolutionnaire pour augmenter l’efficacité de la photopolymérisation des polymères. En employant un éclairage UV dynamique avec une fente mobile, ils ont réduit significativement la dose d’UV nécessaire, favorisant ainsi un meilleur contrôle de la croissance des chaînes polymères. Cette avancée pourrait transformer les processus de fabrication des matériaux polymères.

Évolution des eutectiques organiques pour remplacer les plastiques

Des chercheurs de l’Université de Warwick ont développé des eutectiques organiques de petites molécules comme alternatives durables aux plastiques traditionnels. En combinant divers composants cristallins, ils ont créé des liquides et des verres hydrophobes qui offrent des options prometteuses pour des applications industrielles variées, allant de la fabrication de films flexibles à la production de fibres.

Un polymère supramoléculaire novateur affiche un dépliage et une agrégation spontanés

Des chercheurs de l’Université de Chiba ont développé un nouveau polymère supramoléculaire capable de se déplier et de s’agréger spontanément, formant des agrégats cristallins. Cette étude explore les dynamiques de pliage et d’agrégation interchaînes, offrant des perspectives pour le développement de matériaux avec des structures ordonnées à des échelles supérieures, utiles dans diverses applications scientifiques et technologiques.

« Plastiques vivants » : Une avancée en biologie synthétique pour la dégradation du plastique

Des chercheurs ont mis au point une solution innovante pour la dégradation du plastique en intégrant des spores de Bacillus subtilis génétiquement modifiées dans des matrices plastiques. Ces spores, restant dormantes jusqu’à leur activation par des stimuli environnementaux, permettent une décomposition efficace du plastique, ouvrant de nouvelles voies pour le recyclage biologique.

Des bioingénieurs développent un polymère adhésif écologique

Des bioingénieurs de l’Université de Californie à Berkeley ont créé un nouveau type de polymère adhésif écologique, utilisant un stabilisateur électrophile pour empêcher la dépolymérisation d’un acide gras naturel. Ce développement permet d’utiliser ces polymères dans diverses applications médicales et non médicales, offrant une alternative respectueuse de l’environnement aux adhésifs conventionnels. Ce polymère est biodégradable, facilitant son recyclage et sa réintégration dans des processus de fabrication circulaires.

 

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Nouveauté 2024

Commission Enseignement

Le Groupe de Travail de la Commission Enseignement du GFP annonce la mise à jour de son glossaire avec l’ajout des termes sur les polymères biosourcés et biodégradables. Un document pédagogique détaillant les définitions clés, ainsi que des clarifications sur l’usage des termes, est désormais accessible sur la page de la Commission Enseignement. Cette ressource s’appuie sur les dernières références scientifiques et réglementaires pour mieux encadrer la compréhension des « bioplastiques » et des « polymères verts ».

L’outil de recherche du site permet également de retrouver ces nouveaux termes, ainsi que les termes plus génériques sur les polymères.

Sociétés Savantes et partenaires

Institut Charles Sadron CNRS UPR22
23 rue du Loess, BP 84047
67034 STRASBOURG Cedex2
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