Présentation
EnglishRÉSUMÉ
La cellulose est l'élément de structure des végétaux et se présente sous la forme de microfibrilles cristallines aux propriétés physiques axiales proches de celles du cristal parfait. Cette caractéristique morphologique autorise l'extraction de nanoparticules. Un cisaillement mécanique permet la libération de microfibrilles individualisées. Le clivage longitudinal de ces microfibrilles peut être obtenu par hydrolyse acide. 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 peuvent être envisagées pour la cellulose sous forme nanométrique.
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Alain DUFRESNE : Professeur à l’Institut polytechnique de Grenoble - Docteur en électronique de l’INSA de Toulouse
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.
Cet article débute par la présentation de la microstructure des fibres cellulosiques. Sont ensuite abordées les stratégies permettant l’extraction de particules de taille nanométrique par des voies mécaniques ou chimiques, ainsi que les caractéristiques des suspensions aqueuses et la morphologie des nanoparticules ainsi obtenues. Enfin, sont brièvement évoqués les applications potentielles de ces nanomatériaux cellulosiques et les marchés pouvant être impactés, découlant de leurs caractéristiques spécifiques.
VERSIONS
- Version archivée 1 de juin 2015 par Alain DUFRESNE
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4. Marchés potentiels pour la nanocellulose
Les propriétés de la nanocellulose (mécaniques, rhéologiques, optiques, filmogènes) en font un matériau intéressant pour de nombreuses applications et présentant un fort potentiel pour une industrie émergente. En voici un aperçu (liste non exhaustive) ; il s’avère compliqué de classer ces applications par degré d’aboutissement car cette information est difficile à appréhender.
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Composites : comme vu 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.
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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 basses calories des additifs glucidiques utilisés comme épaississant, support d’arômes ou stabilisant de suspension dans une grande variété de produits alimentaires.
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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.
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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.
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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 barrière vis-à-vis des graisses et être utilisée comme additif en voie humide pour améliorer la rétention, et la résistance...
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BIBLIOGRAPHIE
-
(1) - WHISTLER (R.L.), RICHARDS (E.L.) - The Carbohydrates. - 2A, Academic Press, New York, p. 447 (1970).
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(4) - ŠTURCOVA (A.), DAVIES (G.R.), EICHHORN (S.J.) - Biomacromolecules. - 6, 1055 (2005).
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(5) - IWAMOTO (S.), KAI (W.), ISOGAI (A.), IWATA (T.) - Biomacromolecules. - 10, 2571 (2009).
-
(6) - DUFRESNE (A.) - Nanocellulose : from nature to high performance tailored materials. - 2nd Ed.Walter De Gruyter GmbH, Berlin/Boston (2017).
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DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
TAPPI Nanocellulose Video – Rethink Paper
https://www.youtube.com/watch?v=R3HH4iN8aDM
Événements
TAPPI International Conference on Nanotechnology for renewable Materials, (congrès – tous les ans)
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
Melodea, Israel
Production de nanocristaux et nanofibrilles de cellulose
The University of Maine, USA
https://umaine.edu/pdc/nanocellulose/nanocellulose-products/US
Forest Service’s Forest Products Laboratory, USA
http://www.fpl.fs.fed.us/research/facilities/nanocellulose_pilot-plant.php
Production de nanofibrilles de cellulose
Akzo Nobel, Pays-Bas
American Process Inc, USA
https://americanprocess.com/News-First-Nanocellulose-Patent-Nov-2015.aspx
Borregaard, Norvège
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