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 !!!

Prix GFP 2026 : date limite 2 Avril 2026

     

Actualités

Valorisation de déchets plastiques en catalyseur multifonction pour l’épuration de l’eau

Une équipe de recherche a démontré une voie innovante pour transformer des déchets de plastique en un matériau catalytique polyvalent dédié à l’épuration de l’eau. Les scientifiques ont mis au point un procédé de synthèse mécanochemique, utilisant un broyeur planétaire, combinant du dioxyde de molybdène (MoO₃) à du polypropylène usagé, afin de générer un composite constitué de bronze hydrogéné de molybdène (HₓMoO₃₋ᵧ), de MoO₂ et de carbone activé. Ce matériau déclenche à la fois des effets plasmoniques et photothermiques, assurant une absorption large du spectre solaire (UV-visible-infrarouge) et induisant un échauffement rapide, ce qui permet à la fois la photodégradation de polluants organiques, l’évaporation photothermique et l’adsorption d’ions métalliques lourds même en l’absence de lumière. Cette architecture moléculaire et composite marie des fonctions catalytiques acido-Brønsted, photothermiques et adsorbantes, offrant une solution technologique à faible coût et à grande scalabilité pour le traitement de l’eau. L’approche ouvre une nouvelle perspective industrielle : la conversion de plastiques jetés en matériaux actives pour la désalinisation, la purification de l’eau et plus largement pour des applications environnementales durables.

https://scitechdaily.com/from-plastic-to-pure-water-scientists-turn-trash-into-a-super-catalyst/

Une nouvelle étude met en évidence une atteinte artérielle spécifique chez les mâles exposés aux micro-plastiques

Une équipe de chercheurs de l’University of California, Riverside a démontré que l’exposition quotidienne à des fragments de polymères de taille microscopique, issus d’emballages, de textiles ou d’autres produits plastiques, peut accélérer la formation de plaques d’athérosclérose chez des souris mâles, tandis que les femelles ne présentaient pas d’aggravation équivalente. L’étude a utilisé un modèle murin prédisposé à l’athérosclérose, soumis à une dose environnementale de micro-plastiques pendant plusieurs semaines, et a montré que la charge lipidique sanguine et le poids corporel restaient inchangés, ce qui suggère que le mécanisme d’action ne passe pas par les voies métaboliques classiques. Des analyses de séquençage unicellulaire ont révélé que les cellules endothéliales, qui tapissent les vaisseaux, étaient particulièrement perturbées : les micro-plastiques se sont infiltrés jusqu’à la couche endothéliale, ont modifié l’expression de gènes pro-athérogènes et altéré la proportion de certains sous-types cellulaires impliqués dans l’inflammation vasculaire. Cette avancée souligne la dimension potentiellement directe des polymères de dispersion environnementale sur la santé cardiovasculaire et suggère un nouveau levier technologique et réglementaire : mieux intégrer l’impact des micro-plastiques à la conception, à la recyclabilité et à la gestion des matériaux polymères dans le but de limiter l’exposition humaine et ses effets à long terme.

https://www.eurekalert.org/news-releases/1106506

Nouvelle membrane hydrogel conducteur compatible avec les tissus mous

Une équipe de chercheurs de l’University of Groningen a mis au point un hydrogel polymère à la fois souple et hautement conducteur, visant à rapprocher les matériaux électroniques de la mécanique des tissus biologiques. Le procédé repose sur un substrat hydrogel poreux recouvert d’une fine couche de Polypyrrole appliquée par dépôt chimique en phase vapeur oxydative, ce qui permet de préserver l’élasticité et l’amplitude de déformation du gel tout en assurant une conductivité comparable à celle des métaux. Les architectures moléculaires du polypyrrole se structurent autour des pores du gel sans compromettre sa flexibilité, et les tests de compatibilité ont montré qu’il est favorable à la viabilité des cellules neuronales. Cette innovation ouvre des perspectives significatives pour des applications en bioélectronique souple — par exemple des capteurs implantables capables de détecter pression, activité musculaire ou cycle de cicatrisation — et elle contribue à franchir une étape technologique importante dans la conception d’interfaces homme-machine plus naturelles et durables.

https://www.eurekalert.org/news-releases/1106857

Protocole standardisé pour l’extraction et la caractérisation des micro- et nanoplastiques dans les matrices environnementales

Des chercheurs ont mis au point un protocole systématique couvrant la prétraitement des échantillons, l’extraction en quatre étapes et la caractérisation qualitative et quantitative des micro- et nanoplastiques à partir de matrices environnementales variées. Le dispositif combine digestion chimique, séparation par densité, et techniques spectroscopiques avancées (ATR-FTIR, LDIR, O-PTIR), permettant une récupération et une pureté maximisées tout en minimisant les transformations artefactuelles. Ce cadre méthodologique cible les plastiques courants comme PE, PET, PP, PS et PMMA dans des tailles allant de la nano- à la microscale. En fournissant également des recommandations pour l’adaptation du protocole selon la complexité de l’échantillon et des conseils pour la validation via AFM ou cytométrie en flux, cette procédure favorise une comparaison inter-études plus rigoureuse. Fournir un tel standard répond à un besoin croissant de reproductibilité dans l’évaluation de la pollution plastique.

Biocomposites renouvelables à base de polysaccharides et caoutchouc naturel pour applications durables

Des chercheurs ont proposé une nouvelle voie vers des composites issus de ressources renouvelables en combinant des biopolymères naturels — notamment des dérivés de cellulose — avec du latex de caoutchouc naturel, de manière à obtenir des matériaux biodégradables tout en conservant des performances mécaniques compétitives. L’approche repose sur un renforcement interfacial actif : les nanocristaux de cellulose bien dispersés favorisent l’activation des sites de réticulation dans la matrice caoutchouc, améliorant l’organisation structurale à l’échelle nanométrique et réduisant la mobilité des chaînes polymères. Le matériau obtenu témoigne d’un compromis probant entre durabilité environnementale et solidité industrielle, ouvrant concrètement la voie à des alternatives biosourcées pour des pièces ou composants dans le domaine des polymères techniques.

Assemblages de micelles de copolymères en films de surface pour structurer des matériaux fonctionnels

Des chercheurs ont montré qu’en combinant des micelles de copolymères bloqués chimiquement distincts et en contrôlant leur auto-assemblage non-équilibré à la surface de films, on peut obtenir des architectures multi-composantes avec des motifs poreux et des distributions de chimie de surface réglables. Leurs analyses intègrent une segmentation par apprentissage automatique des images de microscopie électronique, ainsi que des simulations de dynamique brownienne et de Monte-Carlo et des analyses de type Voronoï, ce qui permet de relier directement les paramètres colloïdaux (taille, polydispersité, interactions micelle–micelle) à la morphologie finale du film. Cette approche ouvre la voie à la fabrication de films polymères multicouches aux propriétés de surface et de transport ciblées — notamment dans des domaines comme les membranes, les revêtements fonctionnels ou les interfaces capteurs — en faisant évoluer les principes familiers de l’alliage métallique vers la nanostructuration organique.

Photopolymérisation « tout-en-un » initiée par des points quantiques via transfert d’énergie triplet

Des chercheurs ont mis au point un procédé de photopolymérisation utilisant exclusivement des points quantiques colloïdaux (QDs) comme initiateurs, sans recourir à aucun co-additif ou donneur sacrificiel. Le processus repose sur un transfert d’énergie triplet (TET) des excitons photo-excités des QDs vers les états triplets des monomères acrylates, lesquels sont ensuite convertis en radicaux libres par interaction avec les liaisons pendantes des surfaces des QDs, déclenchant ainsi la propagation de chaînes. Ce mécanisme permet d’obtenir une polymérisation contrôlée, avec faible dispersion de masse moléculaire et capacité de synthèse de copolymères, tout en préservant l’émission des QDs et en améliorant leur stabilité dans les nanocomposites. En combinant la fonction d’initiation et l’intégrité optique des QDs, cette approche ouvre de nouvelles voies pour concevoir des systèmes polymères fonctionnels intégrant directement composants optiques ou photoniques, avec des applications potentielles dans l’affichage, le guidage d’ondes et l’impression 3D avancée.

Polyamide cristallin à haute température pour stockage capacitif et mécanique renforcée

Des chercheurs ont mis au point un film de polyamide cristallin entièrement organique conçu pour lever le compromis habituel entre robustesse mécanique et capacité de stockage d’énergie à haute température. En remplaçant les unités traditionnelles par des liaisons amide capables de former de nombreux liaisons hydrogène inter-chaînes, et en introduisant un diamine fluoré de structure torsadée pour augmenter la bande interdite, ils ont obtenu un matériau à haute cristallinité, orienté et compact. Par ailleurs, l’utilisation d’un procédé de complexation/décomplexation à base d’acide de Lewis a permis d’assurer un empilement optimal des chaînes pendant le traitements thermique. Le film abouti présente à la fois une résistance mécanique renforcée et un comportement diélectrique performant à haute température, ouvrant des perspectives nouvelles pour les films polymères utilisés en tant que diélectriques dans les systèmes de stockage d’énergie, les installations d’électronique de puissance ou les véhicules électriques.

Renforcement in situ à l’échelle nanométrique pour gels polymères ultra-performants

Des chercheurs ont montré qu’un ajustement fin de la cinétique de réticulation photo-induite entre deux phases polymères aux rigidités contrastées permet de générer des radicaux nitroxydes persistants qui consolident l’interface inter-phase et favorisent une transmission efficace des contraintes. Cette stratégie conduit à des hydrogels nettement plus résistants et plus tenaces, grâce à l’apparition d’une structuration nanométrique contrôlée au sein du réseau. En agissant directement sur la dynamique des réactions photochimiques, les auteurs parviennent à créer un maillage inter-phase actif capable de surmonter les limites mécaniques habituelles des gels monoréseaux. Les performances obtenues ouvrent la voie à des matériaux mous mieux adaptés aux exigences de l’ingénierie des tissus, de l’électronique souple ou d’autres dispositifs où robustesse et déformabilité doivent coexister dans des architectures polymères de nouvelle génération.

Ionogels à base de cellulose : équilibre entre mécanique, thermique et conductivité pour l’électronique souple

Des chercheurs ont conçu des ionogels à base de cellulose où la cristallisation dirigée des chaînes polymères et l’assemblage moléculaire contrôlé permettent d’optimiser simultanément les propriétés mécaniques, thermiques et électriques. En fragmentant la structure interne via une double phase — l’une hautement cristallisée offrant rigidité et stabilité thermique, l’autre amorphe riche en ions mobiles assurant conductivité — l’équipe parvient à un compromis jusqu’ici difficile à atteindre dans les matériaux mous. La clé est la synergie entre une microstructure “renforcée” et un réseau ionique fluide guidé par la dynamique moléculaire : les interactions hydrogène-cellulose renforcent l’architecture tandis que la phase ionogène maintient la mobilité électrique. Cette avancée ouvre des perspectives pour l’intégration de matériaux biosourcés résistants et fonctionnels dans les domaines des capteurs flexibles, des actionneurs électro-mécaniques et de l’électronique portée.

Découvrir/adhérer au GFP

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
web : http://www.gfp.asso.fr, Secrétaire general : gfp@gfp.asso.fr,
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