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

Des robots et l’intelligence artificielle au service du recyclage optimisé des plastiques

L’Université de Iéna et ses partenaires industriels, avec un soutien financier de plus d’un million d’euros, développent une approche innovante basée sur la spectroscopie et l’IA pour analyser en temps réel la composition des déchets plastiques. Cette méthode vise à améliorer significativement la qualité des polymères recyclés, renforçant ainsi l’économie circulaire et permettant de nouvelles applications pour les plastiques régénérés.

Un prix prestigieux pour l’innovation en polymères : Liheng Cai de l’UVA primé par le PECASE

Le professeur Liheng Cai, spécialiste des polymères à l’Université de Virginie, a reçu le Presidential Early Career Award for Scientists and Engineers (PECASE), la plus haute distinction américaine pour les jeunes scientifiques.
Cai a été récompensé pour ses recherches novatrices sur des polymères biosourcés. Ces polymères, dont la structure unique permet de réguler indépendamment leurs propriétés physiques, chimiques et biochimiques, ouvrent des perspectives majeures dans le domaine des matériaux médicaux et des applications biologiques.
Soutenu par la NSF dans le cadre d’une bourse CAREER, Cai poursuit ses travaux pour élargir les applications des polymères innovants, renforçant ainsi leur potentiel en biomédecine et en ingénierie des matériaux.
https://www.eurekalert.org/news-releases/1070976

Un adhésif biodégradable plus solide et plus écologique que les options commerciales actuelles

Des chercheurs de l’Université d’État du Colorado ont mis au point un polymère adhésif innovant, surpassant en solidité les produits disponibles sur le marché, tout en étant biodégradable et réutilisable. Cette avancée repose sur la reconfiguration chimique du poly(3-hydroxybutyrate) (P3HB), un polymère naturel produit par des microbes, pour le transformer en un agent de collage performant adapté à diverses surfaces comme l’aluminium, le verre ou le bois.
Contrairement aux adhésifs pétroliers traditionnels, souvent non recyclables et à forte empreinte environnementale, cette nouvelle formule de P3HB offre une alternative durable. Elle peut être ajustée pour répondre à différents besoins industriels, notamment dans les secteurs de l’emballage, de la construction et de l’électronique, tout en garantissant une biodégradabilité optimale, que ce soit en sol, en eau salée ou en décharge.
Les premiers tests ont révélé une performance impressionnante, avec une adhérence capable de maintenir 20 livres en place, surpassant largement les adhésifs thermofusibles actuels. Ce polymère peut également être recyclé et retransformé pour prolonger son cycle de vie, marquant une étape clé vers une solution plus respectueuse de l’environnement dans l’industrie des adhésifs.
L’équipe travaille désormais à réduire les coûts de production et à optimiser les impacts environnementaux pour une mise sur le marché à grande échelle, en collaboration avec le consortium BOTTLE.

https://phys.org/news/2025-01-stronger-greener-superglue-biodegradable-polymer.html

Un polymère en 2D inspiré de la cotte de mailles

Une équipe de chercheurs menée par l’Université Northwestern a développé le premier polymère bidimensionnel (2D) à liaisons mécaniques entrelacées, évoquant les mailles d’une cotte de mailles. Ce matériau inédit allie une flexibilité exceptionnelle à une résistance remarquable. Ces propriétés prometteuses ouvrent la voie à des applications dans des armures légères et d’autres matériaux nécessitant robustesse et légèreté.
Ce polymère contient une densité inédite de 100 000 milliards de liaisons mécaniques par centimètre carré, un record mondial. Développé grâce à un procédé de polymérisation innovant et évolutif, il pourrait être produit en grande quantité, rendant ses applications industrielles envisageables à grande échelle.
Lors de tests, l’intégration de seulement 2,5 % de ce polymère dans des fibres d’Ultem – une matière reconnue pour sa résistance aux températures extrêmes et aux produits chimiques agressifs – a significativement accru la robustesse et la dureté du matériau. Ces avancées, combinées à la production industrielle possible, placent ce polymère parmi les matériaux les plus prometteurs pour des solutions innovantes dans le domaine de la protection balistique et des textiles techniques.
https://www.sciencedaily.com/releases/2025/01/250116161332.htm

Les bactéries dans les polymères forment des câbles qui s’entrelacent en gels vivants

Des chercheurs du California Institute of Technology et de Princeton University ont découvert que, dans des solutions polymères comme le mucus, les bactéries forment de longs câbles qui s’enroulent et s’entrelacent, créant ainsi une sorte de gel vivant. Ces travaux, publiés dans Science Advances, éclairent des phénomènes biologiques cruciaux, notamment dans des contextes pathologiques comme la mucoviscidose, où le mucus dense favorise les infections bactériennes, mais aussi dans les biofilms industriels ou environnementaux.
Les scientifiques ont montré que, dans un environnement polymérique, les bactéries se divisent sans se séparer, formant des chaînes continues de cellules qui s’imbriquent en réseaux complexes. Cette croissance, influencée par des interactions de déplétion dues à la pression exercée par les polymères environnants, est universelle, quelle que soit l’espèce bactérienne ou le type de polymère. Ces structures pourraient rendre les bactéries plus résistantes aux défenses immunitaires ou, au contraire, faciliter leur élimination par le mucus en mouvement dans les poumons.
Ces découvertes ouvrent de nouvelles pistes pour comprendre et contrôler les biofilms, ainsi que pour étudier les interactions physiques entre les bactéries et leur environnement polymérique, avec des implications majeures pour la médecine et l’industrie.
https://www.sciencedaily.com/releases/2025/01/250117161116.htm

Lancement de la première newsletter du PEPR Recyclage : explorer les défis du recyclage

La première newsletter du PEPR Recyclage (Programmes et Équipements Prioritaires de Recherche) met en lumière les ambitions et initiatives de ce programme dédié aux enjeux du recyclage. Cette édition rassemble onze articles variés, offrant un panorama des objectifs du PEPR, de ses équipes et de ses recherches interdisciplinaires.
Les sujets abordés vont de l’économie circulaire à la valorisation des batteries, en passant par des portraits de chercheurs comme Cyril Aymonier, expert des fluides supercritiques. Chaque contribution reflète l’engagement du programme à renforcer les liens entre recherche et société, tout en explorant les innovations nécessaires pour relever les défis environnementaux.
Téléchargez la newsletter et découvrez comment le PEPR Recyclage s’organise pour transformer le paysage du recyclage et promouvoir une transition écologique durable.

Nouvelle méthode de recyclage des CFRP grâce à des impulsions électriques directes

Des chercheurs de l’université Waseda ont mis au point une méthode innovante et respectueuse de l’environnement pour recycler efficacement les polymères renforcés de fibres de carbone (CFRP). Basée sur des impulsions électriques directes, cette technique permet de récupérer des fibres de carbone de haute qualité tout en éliminant la résine résiduelle, sans recourir à des traitements chimiques ou thermiques intensifs. En comparaison aux méthodes classiques et à la fragmentation électrohydraulique, cette approche s’avère dix fois plus économe en énergie, préservant la longueur et la résistance des fibres tout en réduisant considérablement l’impact environnemental. Cette avancée promet d’accélérer le recyclage des composants en CFRP issus de secteurs comme l’aéronautique, l’automobile et les énergies renouvelables, soutenant ainsi les objectifs de développement durable des Nations Unies liés à l’innovation industrielle et à la consommation responsable.

https://omnexus.specialchem.com/news/industry-news/direct-discharge-electrical-pulse-method-recycles-cfrps-000236041

Des polymères uniques issus de monomères diazocarbonylés

Les chercheurs de l’université d’Ehime ont mis au point une méthode innovante de synthèse de polymères basée sur la polymérisation de monomères diazocarbonylés via une catalyse au palladium (Pd). Contrairement à la polymérisation vinyle traditionnelle, qui forme des chaînes à partir d’unités de deux carbones, cette nouvelle approche dite de polymérisation C1 assemble la chaîne principale à partir d’unités d’un seul carbone. Ces polymères C1 présentent des structures inédites et des propriétés physiques supérieures, notamment une acidité accrue, des points de fusion élevés (jusqu’à 130 °C), et une dégradabilité sous conditions douces, les rendant prometteurs pour des applications durables. Les recherches ont également permis de développer des polymères électrochromes et de nouveaux matériaux obtenus par polycondensation de composés bis(diazocarbonylés), ouvrant des perspectives pour des matériaux polymères respectueux de l’environnement.

https://scitechdaily.com/japanese-chemists-have-synthesized-unique-polymers-with-an-unprecedented-structure/

Recyclage des plastiques : cinq propositions pour une filière durable

Le règlement européen PPWR récemment adopté fixe de nouvelles normes pour les emballages, mais la transition vers une économie circulaire pour les plastiques nécessite encore des avancées majeures. Alors que moins de 10 % des plastiques mondiaux sont recyclés, des initiatives complémentaires, telles que le recyclage avancé, s’avèrent cruciales pour surmonter les limites du recyclage mécanique. Pour encourager ce développement, cinq propositions clés émergent : imposer des taux de matières recyclées dans les plastiques pour stimuler leur usage, établir un comptage juste via une approche mass balance, reclasser les matières prêtes à être recyclées pour faciliter leur circulation, favoriser la circularité au niveau des polymères plutôt que des objets, et promouvoir les technologies de recyclage les plus vertueuses. Ces mesures, combinées à un cadre réglementaire ambitieux, visent à transformer le recyclage des plastiques en un pilier de durabilité et d’innovation, renforçant ainsi l’économie circulaire tout en réduisant l’impact environnemental.

Un nouveau polystyrène expansé biosourcé pour un emballage durable

Le BioEPS, développé par Lifoam Industries LLC, filiale d’Altor Solutions Inc., et DGeo, propose une alternative écologique au polystyrène expansé traditionnel (EPS) largement utilisé dans les emballages thermiques et de protection. Ce matériau intègre un additif biosourcé qui permet une dégradation à 92 % en quatre ans dans des décharges bio-réactives, sans laisser de microplastiques.
Offrant les mêmes performances thermiques et physiques que l’EPS classique, le BioEPS se positionne comme une solution durable compatible avec les infrastructures de recyclage existantes pour l’EPS.
https://www.plasticstoday.com/packaging/bio-based-eps-offers-new-packaging-alternative

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
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