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Article

1 - CONTEXTE

2 - POSITIONNEMENT DES BIOSOLVANTS ET NORMES ASSOCIÉES

  • 2.1 - Définition d’un biosolvant
  • 2.2 - Principales sources de biosolvants

3 - CRITÈRES DE SÉLECTION D’UN BIOSOLVANT

4 - ÉCOCONCEPTION D’UN BIOSOLVANT

5 - CONCLUSION ET PERSPECTIVES

6 - GLOSSAIRE

Article de référence | Réf : CHV4020 v2

Contexte
Biosolvants - Conception, propriétés et aspects environnementaux

Auteur(s) : Pascale DE CARO, Ivonne RODRIGUEZ DONIS, Sophie THIEBAUD ROUX

Date de publication : 10 déc. 2023

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RÉSUMÉ

Dans un contexte de raréfaction des matières premières, de sensibilisation à la protection de l'environnement et sous la pression des réglementations, l'industrie chimique manifeste un intérêt croissant pour les biosolvants, issus de matières premières renouvelables d'origine végétale. En effet, les solvants biosourcés représentent une alternative aux ressources fossiles censée prévenir des risques en matière de santé, de sécurité et d'environnement. Après avoir rappelé le contexte de l'évolution du marché des solvants, l'article présente les principales familles de biosolvants connus pour leurs applications industrielles, ainsi que les différentes stratégies utilisées pour la conception et la sélection de biosolvants répondant à un cahier des charges donné.

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ABSTRACT

Biosolvents - Design, properties and environmental aspects

In a context of raw materials shortage, awareness of a need for environmental protection, and pressure from regulations, the chemical industry is showing a growing interest in biosolvents made from renewable raw materials. Bio-based solvents offer an alternative to fossil resources, preventing health, safety and environmental hazards. After a reminder of the background to the solvents market, this paper presents the main biosolvent categories known for their industrial applications, and the different strategies for the design and selection of biosolvents meeting given specifications.

Auteur(s)

  • Pascale DE CARO : Maître de conférences - Laboratoire de Chimie Agro-industrielle (LCA), Université de Toulouse, Toulouse INP, -INRAE, France

  • Ivonne RODRIGUEZ DONIS : Maître de conférences - Laboratoire de Chimie Agro-industrielle (LCA), Université de Toulouse, Toulouse INP, -INRAE, France

  • Sophie THIEBAUD ROUX : Professeur - Laboratoire de Chimie Agro-industrielle (LCA), Université de Toulouse, Toulouse INP, -INRAE, France

INTRODUCTION

Les solvants occupent une place importante sur le marché des produits de spécialités et se retrouvent au cœur de nombreuses applications dans les domaines des procédés d’extraction, de synthèse, de formulation et de nettoyage. Plusieurs facteurs sont à l’origine de l’évolution de ce marché vers des solvants plus propres et plus sûrs : un contexte marqué par les réglementations visant à réduire l’impact des produits sur l’homme et l’environnement, l’épuisement des ressources fossiles, la diversification des matières premières, un intérêt stratégique en termes de communication pour l’entreprise et une demande croissante des utilisateurs pour des produits écologiques. Ce contexte de mutation incite les laboratoires de recherche et les entreprises à développer des solutions alternatives aux solvants pétrochimiques telles que les biosolvants. Ces derniers font l’objet d’une norme AFNOR, dans laquelle est décrit un certain nombre de critères attendus pour un biosolvant.

Selon la matière première végétale dont ils sont issus, sont répertoriées différentes familles de biosolvants capables de répondre à de nombreuses applications.

L’évaluation de leurs performances est basée sur des critères techniques, environnementaux et sanitaires, concernant leur production et leur utilisation, conformément à une démarche d’écoconception.

Pour identifier un biosolvant performant pour une application ciblée, de nouvelles méthodologies de substitution faisant appel à des modèles de prédiction de propriétés ont été développées pour faire face à la complexité de cette tâche.

Cet article fait l’état des lieux du panomara actuel des biosolvants disponibles et propose des stratégies et des outils pour la conception et la sélection de solvants biosourcés adaptés aux contraintes techniques, économiques, sociétales et environnementales.

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KEYWORDS

renewable resources   |   solubility parameters   |   green chemistry   |   biosolvent

VERSIONS

Il existe d'autres versions de cet article :

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v2-chv4020

CET ARTICLE SE TROUVE ÉGALEMENT DANS :

Accueil Ressources documentaires Procédés chimie - bio - agro Formulation Élaboration des formulations Biosolvants - Conception, propriétés et aspects environnementaux Contexte

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Accueil Ressources documentaires Biomédical - Pharma Médicaments et produits pharmaceutiques Production des médicaments : procédés chimiques et biotechnologiques Biosolvants - Conception, propriétés et aspects environnementaux Contexte


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1. Contexte

Les solvants, purs ou en mélange, sont largement utilisés dans de nombreux secteurs économiques où ils jouent des rôles divers. Ce sont des liquides capables de dissoudre, de diluer ou d’extraire d’autres composés sans engendrer de modification chimique. Cependant, la plupart des solvants organiques traditionnels sont généralement des Composés Organiques Volatils (COV), nocifs pour la santé et pour l’environnement. En effet, ils contribuent à la formation d’ozone troposphérique et à la contamination des eaux et des sols. En France, la catégorie des procédés industriels en lien avec l’usage de solvants (chimie de base, chimie fine, dégraissage des métaux, application de peintures, encres, colles, production de boissons alcoolisées) a été responsable de 34 % des émissions de COV Non Méthaniques (COVNM) en 2019, selon l’évaluations du CITEPA (Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique) . Il s’agit désormais de la principale source de COVNM, devant le secteur de l’énergie et de l’agriculture. Pourtant, l’analyse des tendances indique que ces mêmes émissions ont diminué de 38 % entre 1990 et 2021 traduisant les résultats des efforts de réduction des émissions à la source. En effet, face à l’évolution des réglementations, les entreprises ont modifié leurs procédés de production et de formulation de produits ...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - MOUKHTAR (S.), GRELLIERCITEPA (L.) -   Inventaire des émissions de polluants atmosphériques en France, CITEPA (Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique),  -  CEE – NU/NFR & NEC, p. 64-65, Mars 2023.

  • (2) - ESTÉVEZ (C.) -   Sustainable Solutions for Modern Economies,  -  Ed. Rainer Hôfer. RSC Green Chemistry Series, p. 408 (2009).

  • (3) - SPEKREIJSE (J.), LAMMENS (T.), PARISI (C.), RONZON (T.), VIS (M.) -   JRC Science for policy report « Insights into the European market for bio-based chemicals- Factsheets for 10 biobased product categories »  -  (2019).

  • (4) -   Strategic Document of EU’s H2020 research and innovation programme RoadToBio  -  (2019), accessible en ligne, https://roadtobio.eu/uploads/publications/roadmap/RoadToBio_strategy_document.pdf

  • (5) - MARION (P.), JEROME (F.) -   Les solvants biosourcés,  -  L’Actualité Chimique n° 427-428, p 91-94 (2018).

  • ...

1 Sites internet

ADEME : http://www.ademe.fr

Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire : https://www.ecologie.gouv.fr/

REACH : http://ec.europa.eu/enterprise/reach/index_fr.htm

IAR. Agrobiobase, la vitrine des bioproduits : http://www.agrobiobase.com/fr

CITEPA, Centre Interprofessionnel Technique d’Études de la Pollution Atmosphérique : http://www.citepa.org/

ERRMA, European renewable resources, Materials association : http://www.errma.com/

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