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Article de référence | Réf : NM3491 v2

Conclusion
Nanocomposites polymères à renfort cellulosique

Auteur(s) : Alain DUFRESNE

Date de publication : 10 mars 2023

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RÉSUMÉ

Parmi les utilisations des nanomatériaux cellulosiques, les nanocomposites polymères sont certainement celles qui présentent le plus fort intérêt. Ceci est lié à la fonction structurale de la cellulose. Avec un fort module et une surface spécifique importante, les nanomatériaux cellulosiques peuvent améliorer de manière significative les propriétés mécaniques des polymères. Cependant, comme pour tout nanomatériau, la dispersion homogène de ces nanoparticules est délicate et présente un défi majeur. Cet article décrit les stratégies de mise en œuvre de ces nanocomposites décrites dans la littérature, ainsi que les propriétés des matériaux obtenus.

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Auteur(s)

  • Alain DUFRESNE : Professeur à l’Institut polytechnique de Grenoble - Docteur en électronique de l’INSA de Toulouse

INTRODUCTION

La hiérarchie de structure des fibres lignocellulosiques permet l’extraction de particules de taille nanométrique. Ces nanoparticules, appelées « nanocellulose » ou « nanomatériaux cellulosiques », englobent essentiellement les nanofibrilles de cellulose (CNF – Cellulose NanoFibrils), obtenues par voie mécanique, et les nanocristaux de cellulose (CNC – Cellulose NanoCrystals) obtenus par voie chimique. La cellulose est l’élément de structure des végétaux supérieurs. Il est donc logique que la principale application visée pour les nanoparticules cellulosiques consiste à exploiter cette propriété sous forme d’éléments de renfort de nanocomposites polymères. De nombreuses techniques, soit expérimentales soit théoriques, ont été utilisées pour déterminer le module de Young des matériaux nanocellulosiques . Une large gamme de valeurs a été rapportée. Cependant, la valeur moyenne du module est d’environ 100 GPa pour les CNF et 130 GPa pour les CNC  . Ces valeurs sont conséquentes et tout à fait compatibles avec l’élaboration de matériaux nanocomposites haute performance. Le module spécifique, c’est-à-dire le module normalisé par rapport à la densité du matériau, est souvent utilisé : en prenant en compte la densité de la cellulose cristalline (1,5-1,6 g.cm−3), on trouve des valeurs de module spécifique de l’ordre de 65 J.g−1 et 85 J.g−1 pour les CNF et CNC respectivement, valeurs nettement supérieures à celle de l’acier et du même ordre de grandeur que celle du Kevlar .

L’utilisation de nanocellulose comme « nano-additif » dans une formulation polymère permet d’améliorer non seulement les propriétés mécaniques du matériau, mais également les propriétés de barrière ou de résistance au gonflement. L’introduction de nanomatériaux cellulosiques dans les matériaux nanocomposites a été identifiée comme l’une des quatre plus grandes découvertes depuis l’an 2000 dans le rapport « Nanotechnology Research Directions for Societal Needs in 2020 » , et l’utilisation généralisée dans les nanotechnologies de matières premières renouvelables et abondantes comme étant le Saint Graal à atteindre et l’obstacle à surmonter.

Cet article débute par la présentation des différentes méthodes de préparation de matériaux nanocomposites à matrice polymère et renfort nanocellulose. Sont ensuite abordées les propriétés mécaniques des matériaux résultants. Puis sont développées l’influence de paramètres comme la morphologie des nanoparticules, le procédé de mise en œuvre, ainsi que la microstructure de la matrice et les interactions matrice-renfort. Enfin, sont brièvement évoquées les propriétés de gonflement et barrière de ces matériaux.

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VERSIONS

Il existe d'autres versions de cet article :

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v2-nm3491

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5. Conclusion

On assiste actuellement à une explosion d’intérêt pour l’utilisation de la biomasse comme source d’énergie et de matériaux renouvelables. Cela a conduit à une augmentation simultanée de l’activité de recherche sur la biosynthèse, l’isolement et les propriétés de la cellulose, le composant structurel clé dans les parois cellulaires des végétaux. L’un des axes de cette activité résulte de la possibilité de production d’un matériau fibreux de dimension nanométrique par des traitements chimiques et mécaniques appropriés à partir de nombreuses sources naturelles de cellulose. Comme c’est généralement le cas lorsqu’un nouveau domaine se développe, la terminologie est un peu confuse, mais le terme « nanocellulose » est maintenant classiquement utilisé pour couvrir la gamme de matériaux dérivés de la cellulose avec une dimension de l’ordre du nanomètre. Les matériaux cellulosiques sont neutres en carbone, durables, recyclables, non toxiques et présentent donc un réel potentiel pour être de vrais nanomatériaux verts avec de nombreuses propriétés utiles et inattendues. Que demander de plus ?

La cellulose est un matériau intrinsèquement rigide et résistant. L’utilisation de la nanocellulose comme agent de renfort de matériaux nanocomposites à matrice polymère apparaît donc comme une évidence. Une attention toute particulière doit cependant être accordée au procédé de mise en œuvre de ces matériaux. En effet, les études menées en 1995 et initiées à Grenoble montrent clairement que des propriétés mécaniques exceptionnelles en termes de rigidité peuvent être obtenues pour ces matériaux, non pas grâce à la rigidité du matériau cellulosique, certes importante, mais en raison de la possibilité d’interactions fortes entre nanoparticules, conduisant à un phénomène de percolation mécanique. De grandes avancées ont été réalisées, mais l’exploitation de la résistance intrinsèque et de la ténacité de la nanocellulose pour la préparation de nanocomposites haute performance reste un défi. Une autre application, souvent proposée, de la nanocellulose est dans le domaine de l’emballage. Bien que les propriétés de perméabilité à l’oxygène de certains films de nanocellulose soient encourageantes, la sensibilité à l’humidité...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - DUFRESNE (A.) -   Nanocellulose: from nature to high performance tailored ma-terials.  -  Walter : 2nd Ed., De Gruyter GmbH, Berlin/Boston (2012).

  • (2) - DUFRESNE (A.) -   Mater.  -  Today, 16, 220 (2013).

  • (3) - ROCO (M.C.), MIRKIN (C.A.), HERSAM (M.C.) -   Nanotechnology Research Directions for Society Needs in 2020.  -  WTEC Panel Report, Springer, Boston and Berlin (2010).

  • (4) - WANG (Y.), YU (Z.), DUFRESNE (A.), YE (Z.), LIN (N.), ZHOU (J.) -   ACS Nano.,  -  15, 20148 (2021).

  • (5) - FAVIER (V.), CANOVA (G.R.), CAVAILLE (J.Y.), CHANZY (H.), DUFRESNE (A.), GAUTHIER (C.) -   Polym. Adv. Technol.,  -  6, 351 (1995).

  • (6) - HELBERT (W.), CAVAILLE (J.Y.), DUFRESNE (A.) -   Polym. Compos.,  -  17, 604 (1996).

  • ...

1 Sites Internet

TAPPI Nanocellulose Video – Rethink Paper

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

HAUT DE PAGE

2 Événements

TAPPI International Conference on Nanotechnology for renewable Materials, (congrès – tous les ans)

http://www.tappinano.org

HAUT DE PAGE

3 Production de nanocristaux de cellulose

Alberta Innovates Technology Futures, Canada

https://albertainnovates.ca/programs/alberta-bio-future/cnc-challenge-3-0/

Blue Goose Biorefineries, Canada

http://bluegoosebiorefineries.com/

CelluForce, Canada

http://celluforce.com

Melodea, Israel

http://www.melodea.eu/

Production de nanocristaux et nanofibrilles de cellulose

The University of Maine, USA

https://umaine.edu/pdc/nanocellulose/nanocellulose-products/US

Forest...

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