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.

Prix GFP 2026 : date limite 2 Avril 2026

     

Actualités

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.

Adnoc rachète Covestro pour 15,9 milliards d’euros

La compagnie pétrolière d’Abou Dhabi, Adnoc, a annoncé l’acquisition de Covestro, géant allemand de la chimie, pour 15,9 milliards d’euros. Cette acquisition stratégique, la plus importante d’Adnoc, s’inscrit dans sa diversification vers la pétrochimie et les énergies renouvelables. Covestro, spécialisée dans les plastiques et produits chimiques, a récemment souffert de pertes financières. L’accord inclut des concessions importantes, garantissant l’indépendance partielle de la gouvernance de Covestro et la protection de sa technologie jusqu’en 2028.

L’impression 3D au service de la R&D : oui mais…

L’impression 3D s’est imposée comme un outil clé dans la recherche et développement, particulièrement dans les domaines des polymères et des matériaux plastiques. Elle permet de fabriquer rapidement des prototypes fonctionnels ou de petites séries pour tester de nouveaux matériaux dans des conditions réalistes, qu’il s’agisse de résistance mécanique, de réactivité thermique ou d’autres contraintes spécifiques. Cependant, cette technologie doit être totalement ouverte et flexible, permettant aux chercheurs de choisir librement les matériaux et de personnaliser les paramètres pour favoriser une innovation véritablement efficace.

Les systèmes fermés limitent la créativité et la performance des laboratoires, freinant l’optimisation des coûts et des délais. Ainsi, l’ouverture des technologies d’impression 3D est cruciale pour garantir une R&D performante et adaptable aux besoins toujours changeants des secteurs industriels. En permettant une rétrocompatibilité des systèmes et une liberté d’utilisation, les centres de recherche peuvent explorer de nouvelles formulations de polymères ou développer des matériaux multi-fonctionnels sans les contraintes liées à des consommables propriétaires ou des paramétrages complexes.

Innovations et nouvelles tendances dans les films plastiques

Les films plastiques, avec leur rapport produit-emballage inégalé, continue de croître rapidement. De nombreuses innovations récentes bouleversent le secteur, notamment les films à haute barrière d’oxygène pour les aliments secs, des solutions recyclables et compostables, et l’intégration de films à base d’algues pour remplacer le plastique. Les entreprises collaborent pour réduire l’empreinte environnementale, à l’image des partenariats entre Henkel et Panverta, ainsi que Carbios et Sleever pour développer des films compostables. Le marché s’attend à une expansion continue avec des perspectives de croissance de 5,1% d’ici 2030.

L’importance de l’évolution de l’emballage pour les dispositifs médicaux implantables

Le développement de dispositifs médicaux implantables complexes, comme ceux de Medtronic et du MIT, nécessite de repenser les exigences d’emballage pour assurer leur stabilité et stérilité. Des matériaux résistants à l’humidité et conformes aux normes réglementaires sont essentiels pour protéger l’électronique sensible de ces dispositifs durant le transport et le stockage. L’utilisation de systèmes de conditionnement sous vide ou à azote pour stabiliser les appareils est également de plus en plus courante afin de garantir une performance optimale pendant la livraison et l’utilisation.

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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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