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
➡️53èmes JEPO – Houlgate
Les 53èmes journées d’étude des polymères sont organisées cette année par la section grand ouest du GFP, qui aura le plaisir de vous accueillir du 5 au 9 Octobre 2026 au Centre sportif de Normandie à Houlgate (département du Calvados).
Actualités
Des masques usagés transformés en nanocomposites thermoconducteurs et blindés électromagnétiquement
Une équipe sino-australienne a mis au point une stratégie d’upcycling des masques en polypropylène post-COVID pour produire des films PP@graphène aux propriétés record. Obtenus par auto-assemblage électrostatique et pressage à chaud, ces nanocomposites affichent une conductivité thermique de 87 W·m⁻¹·K⁻¹ et une efficacité de blindage EMI de 88 dB, dépassant les exigences pour l’électronique avancée tout en valorisant un flux de déchets massif de manière rentable et circulaire.
Valoriser les résidus agricoles et alimentaires en bioplastiques et polyuréthanes durables
Le projet européen PROMOFER, coordonné par AIMPLAS, vise à transformer des résidus agroalimentaires et lignocellulosiques (amidon déclassé, lactosérum, eaux usées, pailles, tailles) en deux composés biosourcés à forte valeur ajoutée : le PHBV, un bioplastique biodégradable, et le 2,3-BDO, précurseur de polyuréthanes durables. Le projet s’attaque aux verrous de la fermentation en optimisant l’hydrolyse enzymatique, les souches microbiennes et la production d’acides gras volatils, tout en préparant le passage à l’échelle industrielle. PROMOFER mobilise 13 partenaires jusqu’en 2028.
Recyclage plastique : les visites d’usines restaurent la confiance du public
Aux États-Unis, l’initiative Recycling in Action organisée par l’Association of Plastic Recyclers a permis à plus de 36 centres de tri de plastiques de recevoir le public durant le mois de mai 2025. Résultat : 85 % des visiteurs estiment que le recyclage fonctionne mieux qu’ils ne le pensaient et 70 % se sentent désormais capables de trier plus efficacement. En découvrant in situ les étapes de tri, de broyage et de revalorisation, les participants ont pu constater l’efficacité des infrastructures et des technologies utilisées, et corriger des erreurs fréquentes comme le dépôt de plastiques souillés ou ensachés. Pour les industriels, ces portes ouvertes sont aussi l’occasion de montrer leurs efforts technologiques et de se positionner comme acteurs de l’économie circulaire.
https://www.plasticstoday.com/sustainability/behind-the-scenes-tours-transform-public-recycling-confidence
Des polymères semiconducteurs à l’origine de nos écrans OLED et au-delà
Pionnier des polymères conjugués, Samson A. Jenekhe a ouvert la voie aux OLEDs commerciaux en optimisant leur rendement lumineux grâce à des structures moléculaires désordonnées empêchant l’extinction de la luminescence. Il a aussi développé des acceptors non fulleréniques plus efficaces pour les cellules photovoltaïques organiques, atteignant 18 % de rendement. Son approche durable et orientée vers les procédés en solution prépare aussi l’avenir des TFT flexibles intégrables aux textiles.
Une surface antiadhésive inspirée des flèches allie performance et sécurité
Des chercheurs de l’université de Toronto ont développé un revêtement hydrophobe et oléophobe performant à base de PDMS modifié, contenant uniquement de très courtes chaînes fluorées. Par une approche chimique baptisée « nanoscale fletching », des chaînes de polydiméthylsiloxane terminées par un groupement trifluorométhyle ont été greffées sur une matrice silicone, formant une structure rappelant les plumes d’une flèche à l’échelle nanométrique. Cette microarchitecture améliore la répulsion des huiles tout en utilisant des PFAS à faible impact toxicologique, évitant les chaînes longues bioaccumulables. Testé sur textile, le revêtement atteint un indice de 6 selon l’échelle de l’American Association of Textile Chemists and Colorists, équivalant aux revêtements à base de PFAS classiques. Cette innovation ouvre la voie à des surfaces fonctionnelles plus sûres pour les applications domestiques et industrielles, sans compromettre la performance antiadhésive.
https://www.sciencedaily.com/releases/2025/07/250726234409.htm
Un plastique biodégradable et coloré sans pigments ni colorants
Des chercheurs ont mis au point un plastique à base d’hydroxypropylcellulose (HPC) dont la couleur provient d’un phénomène de couleur structurelle. En modifiant la formulation avec de l’acide citrique et de la poudre d’encre de seiche, ils ont obtenu des matériaux solides, brillamment colorés, entièrement biodégradables et solubles dans l’eau. Ces plastiques conservent des propriétés mécaniques équivalentes à celles des plastiques classiques, tout en étant facilement recyclables et imprimables en 3D. La couleur provient de l’organisation nanostructurée interne du matériau, ce qui évite l’usage de colorants chimiques difficiles à éliminer et parfois toxiques. Cette stratégie ouvre la voie à une nouvelle génération de plastiques durables, esthétiques et écoconçus.
Recycler le Teflon par faisceau d’électrons : une voie vers le gaz
Des chercheurs japonais ont mis au point une méthode innovante pour recycler le polytétrafluoroéthylène (PTFE) en le convertissant intégralement en gaz via une irradiation par faisceau d’électrons combinée à un chauffage à 370 °C. Ce procédé, deux fois moins énergivore que la pyrolyse classique, permet de récupérer des fluorocarbures gazeux réutilisables, ouvrant la voie à une valorisation circulaire des plastiques fluorés dits « éternels » comme le Teflon.
https://www.eurekalert.org/news-releases/1092373
Une enzyme modifiée surpasse le recyclage thermique des bouteilles et textiles en PET
Une équipe japonaise a mis au point l’enzyme PET2-21M capable de dépolymériser 95 % du PET bouteille en 24 h à 60 °C, soit une efficacité supérieure à celle de la référence LCC-ICCG, qui nécessite 72 °C. Une autre variante, PET2-14M-6Hot, montre une forte activité sur les textiles complexes PET/coton et PET/polyuréthane, traditionnellement peu recyclables. Ces hydrolases modifiées ouvrent la voie à un recyclage enzymatique efficace à température modérée, y compris pour les fibres mélangées, et constituent une avancée majeure vers une économie circulaire du PET.
https://phys.org/news/2025-07-enzyme-efficiently-recycles-pet-bottles.html
Vers la fin du plastique ? Une cellulose bactérienne alignée rivalise avec les métaux
Une équipe de Rice University a mis au point un procédé dynamique de biosynthèse permettant d’aligner en temps réel les nanofibrilles de cellulose bactérienne lors de leur croissance. Grâce à un bioréacteur rotatif, ces fibres se déposent de manière ordonnée, produisant des feuilles flexibles, transparentes et solides (jusqu’à 553 MPa avec nitrure de bore). Cette biocellulose ainsi structurée devient multifonctionnelle (résistance, conduction thermique, compatibilité nanomatériaux) et ouvre la voie à une alternative durable au plastique, pour l’emballage, les composants électroniques ou le stockage d’énergie.
https://www.sciencedaily.com/releases/2025/07/250721223831.htm
Recycler les plastiques multicouches grâce à la délamination et aux enzymes
Les plastiques multicouches, difficiles à séparer et à recycler, représentent un défi majeur pour l’économie circulaire. Le centre AIMPLAS propose une solution innovante en combinant la délamination physico-chimique sous fluides supercritiques et le tri mécanique optimisé (NIR, densité, triboélectrique). Ces technologies permettent de récupérer séparément PE, PET et aluminium, qui sont ensuite réutilisés pour fabriquer de nouveaux produits, comme des films ou des pots. AIMPLAS explore aussi le recyclage enzymatique, en intégrant des enzymes modifiées dans les matériaux pour favoriser une auto-biodégradation contrôlée.
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
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