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.
Actualités
Biopolymère ignifuge sans halogène récompensé pour son innovation
Floreon Technologies, une startup britannique, a développé un polymère biosourcé ignifuge sans halogène qui a reçu le prix d’Innovation en Bioplastiques 2024 décerné par Plastics Industry Association (PLASTICS). Le matériau, appelé Therma-Tech, est le premier composé de polylactide (PLA) à obtenir la certification UL 94 V-0 pour la résistance au feu. Ce biopolymère présente une empreinte carbone réduite de sept fois par rapport à l’ABS et s’applique dans divers secteurs, tels que la construction, l’électronique, et le transport.
Avancées dans les biopolymères naturels transformables : Cellulose, chitine, membrane coquille d’œuf et fibroïne de soie
Une étude dans Science Bulletin met en lumière les récentes avancées dans le développement des biopolymères naturels transformables, avec un intérêt croissant pour des alternatives aux polymères synthétiques issus des combustibles fossiles. Ces biopolymères présentent des structures hiérarchiques uniques offrant durabilité et biocompatibilité, ouvrant la voie à des applications en ingénierie biomédicale, biosenseurs, génie environnemental et énergétique. Les protéines et polysaccharides nécessitent des modifications pour améliorer leur processabilité, rendant ces matériaux plus viables dans divers secteurs.
Un fil bio-inspiré capable de récolter l’eau de brouillard
Des chercheurs ont mis au point un fil innovant fabriqué à partir de polymères hydrophobes et hydrophiles pour optimiser la récolte d’eau à partir du brouillard. Ce fil à double brin combine du PVDF-HFP hydrophobe et du PAN hydrophile, inspiré des coléoptères du désert et de la soie d’araignée, afin d’accélérer la collecte d’eau. Cette conception permet de capturer efficacement les gouttelettes de brouillard et de les transporter, offrant une solution scalable pour les régions confrontées à des pénuries d’eau, tout en exploitant les propriétés uniques des polymères.
Nouvelle méthode pour transformer la biomasse végétale en produits chimiques
Des chercheurs du Georgia Institute of Technology ont développé une méthode plus efficace pour convertir la lignine en produits chimiques utiles via la mécanocatalyse. Cette technique, utilisant des forces mécaniques comme la vibration dans un broyeur à billes, permet de réaliser des réactions chimiques sans solvants ni chaleur. Grâce à un catalyseur de palladium, les chercheurs ont accéléré la dépolymérisation de la lignine jusqu’à 300 fois plus rapidement que les méthodes traditionnelles, offrant ainsi une voie prometteuse pour une conversion durable de la biomasse.
Plasma-polymérisation : une révolution pour l’emballage en papier
Des chercheurs du Fraunhofer Institute ont développé un procédé de plasma-polymérisation permettant de créer des revêtements hydrophobes à base de plantes sur le papier, notamment avec des huiles d’olive et de chia. Ce processus utilise un plasma à 70°C pour lier les polymères bio-sourcés à la surface du papier, augmentant ainsi sa résistance à l’eau et aux conditions environnementales. Cette technologie pourrait remplacer les plastiques dans les emballages, tout en améliorant la durabilité et la recyclabilité des produits à base de papier.
Un tissu inspiré de la peau du calmar pour des vêtements thermorégulés
Des chercheurs ont développé un matériau qui régule la chaleur, s’inspire des propriétés de la peau des calmars et peut être intégré dans des tissus flexibles et lavables. Le matériau utilise un polymère recouvert de cuivre qui, lorsqu’il est étiré, ajuste la transmission de la chaleur infrarouge. Ce tissu permet ainsi de contrôler la température corporelle et présente des applications potentielles pour des vêtements d’hiver, des gants ou des bonnets isolés.
Un nouveau design surmonte un obstacle majeur aux batteries EV plus sûres et efficaces
Des chercheurs de l’Université McGill ont trouvé un moyen d’améliorer les batteries lithium solides pour véhicules électriques (EV). Ils ont conçu une membrane céramique poreuse remplie de polymère, éliminant la résistance à l’interface entre l’électrolyte solide et les électrodes. Ce design améliore la performance des batteries et facilite une utilisation stable à haute tension, rendant les batteries plus sûres et plus durables. Cela pourrait accélérer l’adoption des batteries à électrolyte solide pour les EV.
Des bactéries des eaux usées capables de décomposer le plastique pour se nourrir
Une équipe de chercheurs de l’Université Northwestern a découvert que des bactéries du genre Comamonadacae, présentes dans les eaux usées, peuvent décomposer des plastiques tels que le PET en nanoplastiques, avant d’utiliser certains composants comme source de carbone. Ils ont également identifié une enzyme clé impliquée dans cette dégradation. Cette découverte ouvre la voie à des solutions bioingénieriques pour éliminer les déchets plastiques difficiles à traiter, offrant des perspectives prometteuses pour lutter contre la pollution plastique.
Renforcer les produits en PVC pour limiter la pollution par microplastiques
Des chercheurs de l’Université d’État de l’Ohio ont développé une nouvelle méthode pour renforcer le PVC et réduire la libération de microplastiques. En utilisant l’électricité pour lier de façon permanente des additifs chimiques au PVC, ils augmentent la durabilité du matériau tout en limitant sa dégradation. Cette technique pourrait avoir un impact environnemental positif en réduisant la production de microplastiques, offrant ainsi des solutions pour un usage prolongé du PVC et une meilleure réutilisation de ce polymère.
BASF lance un TPU à base d’éther : Elastollan® 1400
BASF a dévoilé Elastollan® 1400, un TPU à base d’éther offrant une résistance exceptionnelle à l’hydrolyse et aux microbes. Ce matériau se distingue par sa stabilité au vieillissement, garantissant une performance durable pour des applications diverses, telles que les semelles de chaussures et les tuyaux. En outre, Elastollan® 1400 présente une empreinte carbone réduite par rapport aux TPU comparables, favorisant des solutions plus durables dans un contexte de transition vers une économie circulaire.
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
Adhérer au GFP / Grille tarifaire
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web : http://www.gfp.asso.fr, Secrétaire general : gfp@gfp.asso.fr,
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Innovations Report 













