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Article de référence | Réf : RE350 v1

Cellulose : l'essentiel
Nanoparticules cellulosiques : propriétés et applications à l'emballage

Auteur(s) : Alain DUFRESNE

Relu et validé le 30 nov. 2021

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RÉSUMÉ

L'intérêt pour la nanocellulose croît de façon exponentielle. Au cours de la dernière décennie, ce nanomatériau biosourcé a été essentiellement utilisé dans les nanocomposites pour ses propriétés de renfort. Ses dimensions à l'échelle nanométrique et sa capacité à former un réseau enchevêtré nanoporeux ont cependant favorisé l'émergence de nouvelles applications à haute valeur ajoutée. L'emballage est une application potentielle de la nanocellulose. Des propriétés mécaniques, optiques et barrières prometteuses sont des caractéristiques encourageantes.

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ABSTRACT

Cellulosic nanoparticles - Properties and applications for packaging

The interest in nanocellulose has increased exponentially. During the last decade, this bio-based nanomaterial was essentially used in nanocomposites for its reinforcing properties. Its nano-scale dimensions and ability to form a strong entangled nanoporous network have encouraged the emergence of new high added value applications. Packaging is a potential application field of nanocellulose. Promising mechanical, optical and barrier properties are encouraging characteristics.

Auteur(s)

  • Alain DUFRESNE : Professeur en chimie des matériaux - Laboratoire de génie des procédés papetiers (LGP2-UMR5518), Institut polytechnique de Grenoble

INTRODUCTION

Points clés

Domaine : Emballage, nanotechnologie

Degré de diffusion de la technologie : Émergence | Croissance | Maturité

Technologies impliquées : Matériaux

Domaines d'application : Emballage

Principaux acteurs français :

Pôles de compétitivité :

Centres de compétence :

Industriels :

Autres acteurs dans le monde : Bio Vision Technology Enterprises Inc., Borregaard Chemcell, CelluForce, Innventia, Melodea, Stora Enso, UPM Fibril cellulose

Contact : [email protected]

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KEYWORDS

packaging   |   nanoparticles   |   molecular systems   |   nanocellulose   |   nanotechnology   |   packaging   |   packing   |   biomaterials   |   Food packaging   |   nanocrystal   |   barrier properties

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-re350

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2. Cellulose : l'essentiel

La cellulose est présente dans tous les végétaux supérieurs, certains animaux, et peut également être produite par voie bactérienne.

2.1 Structure et polymorphisme

  • Chimiquement parlant, il s'agit d'unités D-glucopyranose liées par des liaisons de type β-1,4. Les unités monomères adjacentes sont arrangées de telle sorte que les oxygènes glycosidiques pointent dans des directions opposées et l'unité de répétition (monomère) de la chaîne polymère de cellulose est composée de deux cycles β-D-glucopyranose tournés l'un par rapport à l'autre pour former ce qui est appelé une « unité cellobiose » (figure 1).

    Ces unités cellobioses sont liées de manière covalente pour former une chaîne étendue d'homopolymère linéaire constituée de 2 000 à 27 000 résidus selon la source. L'une des caractéristiques les plus spécifiques de la cellulose est que chacun de ses cycles β-D-glucopyranose porte trois groupements hydroxyles. Ces groupes, et leur capacité à établir des liaisons hydrogènes, jouent un rôle majeur dans l'arrangement cristallin et gouvernent d'importantes propriétés physiques de ce matériau fortement cohésif.

  • À l'échelle de l'architecture supramoléculaire, les chaînes de cellulose s'associent pour former un édifice semi-cristallin connu sous le nom de « microfibrille ». Cet arrangement permet aux chaînes de cellulose de s'empiler étroitement en zones cristallines ordonnées. La cellulose présente plusieurs polymorphes et ces différents systèmes cristallins se distinguent par les dimensions de la maille cristalline.

    Dans la nature, la cellulose se trouve sous une forme cristalline appelée « cellulose I » (cellulose native), qui est elle-même un mélange de deux polymorphes, à savoir cellulose Iα et Iβ.

    Le taux de chaque polymorphe diffère fortement selon la source de cellulose. La cellulose I peut être convertie en cellulose II, III ou IV par différents traitements.

HAUT DE PAGE

2.2 Hiérarchie de structure

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - MOON (R.J.) -   Nanomaterials in the forest products industry.  -  McGraw-Hill Yearbook in Science & Technology. Chicago, p. 225 (2008).

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

  • (3) - HERRICK (F.W.), CASEBIER (R.L.), HAMILTON (J.K.), SANDBERG (K.R.) -   *  -  J. Appl. Polym. Sci. Polym. Symp., 37, p. 797 (1983).

  • (4) - BOLDIZAR (A.), KLASON (C.), KUBAT (J.), NÄSLUND (P.), SAHA (P.) -   *  -  Intern. J. Polym. Mat., 11, p. 229 (1987).

  • (5) - HENRIKSSON (M.), HENRIKSSON (G.), BERGLUND (L.A.), LINDSTRÖM (T.) -   *  -  Eur. Polym. J., 43, p. 3434 (2007).

  • (6) - PÄÄKKÖ (M.), ANKERFORS (M.), KOSONEN (H.), NYKÄNEN (A.), AHOLA (S.), ÖSTERBERG (M.), RUOKOLAINEN (J.), LAINE (J.), LARSSON (P.T.), IKKALA (O.), LINDSTRÖM (T.) -   *  -  Biomacromolecules,...

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