Des chercheurs ont réussi une prouesse synthétique en unissant deux modes de polymérisation historiquement jugés incompatibles — la voie anionique et la catalyse de coordination — pour concevoir une nouvelle famille d’élastomères thermoplastiques de haute performance. Au sein du laboratoire commun ChemistLab, l’équipe a élaboré des copolymères triblocs inédits (polystyrène-b-poly(éthylène-co-butadiène)-b-polyéthylène) en utilisant des chaînes de polystyrène vivant comme agents de transfert macromoléculaire vers un catalyseur de coordination. Cette architecture macromoléculaire sophistiquée génère, lors du refroidissement, un réseau physique doublement réticulé par des nanodomaines vitreux et cristallins, conférant au matériau une élasticité et une recouvrance exceptionnelles. Parallèlement, la miscibilité des blocs polyoléfiniques à l’état fondu assure une viscosité réduite, facilitant considérablement la mise en forme par rapport aux standards actuels. En surmontant les limites de processabilité des caoutchoucs réticulés irréversibles, cette innovation ouvre la voie à des matériaux durables et recyclables, capables de répondre aux exigences sévères de l’industrie pneumatique tout en s’inscrivant dans une économie circulaire.
Actualités
- L’ISIS de Strasbourg optimise la lecture de polymères numériques par nanopores biologiques
- IUPAC MACRO 2028 : rendez-vous à Strasbourg !
- PhD Candidate Position in Macromolecular Chemistry – Synthesis and Modification of Functional Polymers for Nanomaterials : University of Düsseldorf, Germany (16/08/2026)
- 𝗣𝗼𝘀𝘁𝗱𝗼𝗰𝘁𝗼𝗿𝗮𝗹 𝗥𝗲𝘀𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵𝗲𝗿 to join a collaborative project between Mines Paris – PSL (CEMEF Mines Paris – PSL – CNRS UMR7635) and Saint-Gobain ZirPro on 𝘉𝘦𝘢𝘥 𝘨𝘦𝘯𝘦𝘳𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘵𝘩𝘳𝘰𝘶𝘨𝘩 𝘵𝘩𝘦 𝘪𝘮𝘱𝘢𝘤𝘵 𝘰𝘧 𝘨𝘦𝘭𝘭𝘪𝘯𝘨 𝘥𝘳𝘰𝘱𝘴 𝘰𝘯 𝘢 𝘭𝘪𝘲𝘶𝘪𝘥 (16/08/2026)
- Des complexes de titane pour produire du polyéthylène de très haute masse molaire et ses copolymères