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1 - CELLULOSE ET MATÉRIAUX CELLULOSIQUES

  • 1.1 - Structure de la cellulose
  • 1.2 - Matériaux à base de cellulose
  • 1.3 - Matériaux nanocomposites et nanoparticules de cellulose

2 - NANOFIBRILLES DE CELLULOSE

  • 2.1 - Déstructuration mécanique de la cellulose
  • 2.2 - Prétraitement des fibres
  • 2.3 - Morphologie des nanofibrilles de cellulose

3 - NANOCRISTAUX DE CELLULOSE

  • 3.1 - Hydrolyse acide de la cellulose
  • 3.2 - Suspensions aqueuses de nanocristaux de cellulose
  • 3.3 - Morphologie des nanocristaux de cellulose

4 - MARCHÉS POTENTIELS POUR LA NANOCELLULOSE

5 - PERSPECTIVES ET ÉVOLUTION

6 - GLOSSAIRE – DÉFINITIONS

| Réf : NM3490 v1

Marchés potentiels pour la nanocellulose
Nanomatériaux cellulosiques

Auteur(s) : Alain DUFRESNE

Date de publication : 10 juin 2015

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RÉSUMÉ

La cellulose est l'élément de structure des végétaux et se présente sous la forme de microfibrilles cristallines ayant des propriétés physiques axiales proches de celles du cristal parfait. Cette caractéristique morphologie permet l'extraction de nanoparticules. Un cisaillement mécanique permet la libération de microfibrilles plus ou moins individualisées. Le clivage longitudinal de ces microfibrilles peut être obtenu par un traitement d'hydrolyse acide, qui permet la dissolution des domaines amorphes. Cet article décrit les procédés d'obtention de ces nanomatériaux, leur morphologie et les marchés potentiels. Avec un module de Young de l'ordre de 100-130 GPa et une surface spécifique de plusieurs centaines de m2.g-1, de nouvelles propriétés prometteuses peuvent être envisagées pour la cellulose sous forme nanométrique.

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ABSTRACT

Cellulose nanomaterials

Cellulose is the structural component in plants, where it occurs as crystalline microfibrils that have axial physical properties approaching those of perfect crystals. This morphological feature allows the extraction of nanoparticles. Multiple mechanical shearing actions allow the release of variably individualized microfibrils. Longitudinal cleavage of these microfibrils can be achieved by a strong acid hydrolysis treatment, allowing dissolution of amorphous domains. This article describes the processes for obtaining these nanomaterials, their morphology and their potential markets. A Young's modulus in the range 100–130 GPa and a specific surface area of several hundred m2.g-1 lend nanometric cellulose promising properties.

Auteur(s)

  • Alain DUFRESNE : Professeur à l’Institut polytechnique de Grenoble - Université Grenoble Alpes, LGP2, F-38000 Grenoble & CNRS, LGP2, F-38000 Grenoble, - France

INTRODUCTION

L’industrie papetière est un secteur industriel traditionnel et mature. Elle joue un rôle déterminant dans le développement de la forêt et de la filière bois. Elle doit donc être considérée comme un secteur stratégique de l’industrie car elle participe à l’aménagement du territoire et contribue, pour une part, à la protection de l’environnement. Malgré l’apparition de nouveaux supports d’écriture et de lecture, comme les documents électroniques et le papier numérique, la consommation de papier ne cesse de croître. Ce phénomène est bien entendu lié à la possibilité de fabrication de papier à partir de différentes espèces végétales, dont certaines présentent des conditions de culture avantageuses dans certaines régions du globe, et à proximité des consommateurs. Des délocalisations se poursuivent actuellement, non seulement vers l’Asie, mais aussi en Amérique du Sud et à l’intérieur même de l’Europe. Les secteurs forestiers traditionnels sont touchés de plein fouet par la concurrence grandissante des pays émergents. Cependant, la situation des industries graphiques et papetières, traditionnellement situées aux États-Unis, au Canada et en Europe du Nord, est délicate et les difficultés ne font que s’aggraver. Il est donc nécessaire de raviver les secteurs forestiers en permettant une utilisation plus diversifiée des fibres papetières. La mise au point et la production de matériaux à haute valeur ajoutée sont donc importantes pour la survie de ces industries. L’émergence des nanosciences et des nanotechnologies et l’engouement suscité par celles-ci ouvrent la voie à de nouveaux marchés de niche pour le secteur forestier, plus particulièrement en permettant la création de nouveaux matériaux et dispositifs.

La morphologie particulière des fibres lignocellulosiques permet d’envisager l’extraction de particules de taille nanométrique. Ce matériau, parfois appelé nanocellulose, a suscité depuis quelques années un intérêt grandissant dans la communauté scientifique, et l’émergence de nouveaux groupes de recherche laisse présager une accélération des découvertes. La production industrielle est maintenant devenue une réalité et nombreuses sont les industries papetières qui se sont orientées dans cette voie prometteuse. L’orientation première des recherches allait vers les papiers renforcés et les emballages, mais la nanocellulose démontre des qualités bien plus variées et laisse entrevoir des applications quasi illimitées dans des secteurs en quête de l’infiniment petit.

Dans cet article, la microstructure des fibres cellulosiques est tout d’abord présentée. Les stratégies permettant l’extraction de particules de taille nanométrique par des voies mécaniques ou chimiques sont ensuite abordées, ainsi que les caractéristiques des suspensions aqueuses et la morphologie des nanoparticules ainsi obtenues. Enfin, les applications potentielles de ces nanomatériaux cellulosiques et les marchés pouvant être impactés, découlant de leurs caractéristiques spécifiques, sont brièvement présentés.

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KEYWORDS

nanoparticles   |   cellulose   |   nanocrystals   |   nanofibrils   |   polymers   |   nanotechnology

VERSIONS

Il existe d'autres versions de cet article :

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-nm3490


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4. Marchés potentiels pour la nanocellulose

Les propriétés de la nanocellulose (propriétés mécaniques, rhéologiques, optiques, filmogènes) en font un matériau intéressant pour de nombreuses applications et présentant un fort potentiel pour une industrie émergente. Un aperçu est proposé ci-dessous mais cette liste n’est bien entendu pas exhaustive. Il est difficile de classer ces applications par degré d’aboutissement car cette information est difficile à appréhender.

  • Composites

    Comme décrit précédemment, les propriétés de la nanocellulose en font un matériau intéressant pour le renforcement de matières plastiques. Des films polymères très minces avec de bonnes propriétés mécaniques et une fonctionnalité peuvent être obtenus.

  • Industrie alimentaire

    Les applications alimentaires ont rapidement été identifiées comme un domaine très intéressant en raison du comportement rhéologique des gels de nanocellulose. La nanocellulose peut être un substitut basse-calorie des additifs glucidiques utilisés comme épaississant, support d’arômes ou stabilisant de suspension dans une grande variété de produits alimentaires.

  • Électronique

    Comme les films de nanocellulose sont transparents, légers et résistants, ils peuvent être utilisés à la place du plastique ou du verre. Pioneer expérimente la nanocellulose pour la prochaine génération d’écrans électroniques flexibles et fins. IBM envisage l’utilisation de nanocellulose pour la fabrication de composants (circuits flexibles) pour ordinateurs.

  • Énergie

    Le stockage d’énergie est également un marché potentiel pour la nanocellulose. Des films flexibles à base de nanocellulose ont été testés comme substitut des séparateurs habituellement rigides et épais utilisés dans les batteries ou les batteries lithium-ion. La préparation de panneaux solaires flexibles est également en cours d’étude.

  • Papier et carton

    Des applications potentielles sont envisagées pour la nanocellulose dans le domaine de la fabrication de papiers et cartons. La nanocellulose devrait améliorer la force de liaison entre fibres et ainsi induire un effet de renfort mécanique important sur ces matériaux. Elle peut également jouer le rôle de...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - WHISTLER (R.L.), RICHARDS (E.L.) -   The Carbohydrates.  -  2A, Academic Press, New York, p. 447 (1970).

  • (2) - SAKURADA (I.), NUKUSHINA (Y.), ITO (T.) -   *  -  . – J. Polym. Sci., 57, 651 (1962).

  • (3) - TASHIRO (K.), KOBAYASHI (M.) -   *  -  . – Polymer, 32, 1516 (1991).

  • (4) - ŠTURCOVA (A.), DAVIES (G.R.), EICHHORN (S.J.) -   *  -  . – Biomacromolecules. 6, 1055 (2005).

  • (5) - IWAMOTO (S.), KAI (W.), ISOGAI (A.), IWATA (T.) -   *  -  . – Biomacromolecules. 10, 2571 (2009).

  • (6) - DUFRESNE (A.) -   Nanocellulose : from nature to high performance tailored materials.  -  Walter De Gruyter GmbH, Berlin/Boston (2012).

  • ...

DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES

  • *

  • *

1 Sites Internet

TAPPI Nanocellulose Video – Rethink Paper

https://www.youtube.com/watch?v=R3HH4iN8aDM

(page consultée le 19 novembre 2014)

HAUT DE PAGE

2 Événements

Congrès : TAPPI International Conference on Nanotechnology for renewable Materials, a lieu tous les ans

http://www.tappinano.org

HAUT DE PAGE

3 Annuaire (principaux acteurs du secteur)

HAUT DE PAGE

3.1 Constructeurs – Fournisseurs – Distributeurs (liste non exhaustive)

Production de nanocristaux de cellulose

Alberta Innovates Technology Futures, Canada

http://www.albertatechfutures.ca...

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