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1 - GÉOPOLYMÈRES : MATÉRIAUX MINÉRAUX CONSOLIDÉS À FROID

2 - SOLUTIONS ALCALINES SILICATÉES : DÉFINITIONS ET PARAMÈTRES RÉGISSANT LEUR RÉACTIVITÉ

3 - MÉTAKAOLINS : DÉFINITIONS ET PARAMÈTRES RÉGISSANT LEURS RÉACTIVITÉS

4 - EXEMPLES D’AUTRES SOURCES ALUMINOSILICATES : EFFET DU MODE DE TRAITEMENT EN TEMPÉRATURE

5 - DU MÉLANGE CRU AU MATÉRIAU CONSOLIDÉ

6 - QUELQUES PROPRIÉTÉS D’USAGE

7 - APPLICATIONS ACTUELLES : BÉNÉFICES, LIMITES ET PERSPECTIVES FUTURES

8 - ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX

9 - CONCLUSION

10 - GLOSSAIRE

11 - SIGLES, NOTATIONS ET SYMBOLES

Article de référence | Réf : N3303 v1

Conclusion
Géopolymères - Précurseurs et propriétés

Auteur(s) : Sylvie ROSSIGNOL, Ameni GHARZOUNI

Date de publication : 10 oct. 2022

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RÉSUMÉ

Les géopolymères sont des aluminosilicates alcalins synthétisés à basse température dont les propriétés d’usage peuvent être contrôlées par la composition chimique. Le panel de matières premières minérales de sources géologiques différentes induit des propriétés physico-chimiques (rapport molaire Si/Al) et des structures variables conduisant à des réactivités différentes en milieu alcalin. Il en est de même pour les solutions de silicates alcalins de rapport molaire Si/M (M= cation alcalin) et de teneur en eau différents. Ces paramètres sont présentés dans cet article afin de comprendre leur impact sur les réactions de polycondensation qui gouvernent les propriétés d’usage.

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ABSTRACT

Geopolymers - Precursors and properties

Geopolymers are alkaline aluminosilicates synthesized at low temperature. Their working properties can be controlled by the chemical composition. The panel of mineral raw materials from different geological sources leads to variable physico-chemical properties (Si/Al molar ratio) and structures inducing different reactivities in alkaline media. Similarly, the alkaline silicate solutions are defined by different molar ratio Si/M (M= alkaline cation) and water content. These parameters are presented in this article in order to understand their impact on the polycondensation reactions which govern the working properties.

Auteur(s)

  • Sylvie ROSSIGNOL : Professeur IRCER : Institut de recherche sur les céramiques (UMR7315), 12, rue Atlantis, 87068 Limoges Cedex, France

  • Ameni GHARZOUNI : Docteur IRCER : Institut de recherche sur les céramiques (UMR7315), 12, rue Atlantis, 87068 Limoges Cedex, France

INTRODUCTION

La prise de conscience grandissante de la nécessité de réduire l’impact environnemental et la consommation d’énergie des matériaux a contribué à la mise au point de matériaux alternatifs moins énergivores et peu polluants tels que les matériaux consolidés à froid. Parmi ces matériaux, on peut distinguer les matériaux de type sol-gel ; les sols stabilisés ; les liants hydrauliques ; et les géopolymères. Plus particulièrement, les matériaux géopolymères de type aluminosilicate, synthétisés à basse température (< 100 °C), s’intègrent parfaitement dans une démarche de développement durable. Le terme « géopolymère » a été introduit en 1972 par le chimiste français Joseph Davidovits pour désigner des matériaux à base de matières premières d’origine géologique et se consolidant à froid par des réactions de type polymérisation. Ces matériaux sont synthétisés à partir d’une source aluminosilicatée et d’une source alcaline ou acide. La voie alcaline est la plus utilisée et la plus developpée au niveau de la recherche et de la commercialisation. Il s’agit d’une composition issue de matières minérales disponibles en quantités importantes et facilement recyclables. Ces matériaux sont caractérisés par une structure tridimensionnelle amorphe et possèdent des propriétés mécaniques et thermiques intéressantes. On peut aussi modifier leurs formulations en ajoutant des renforts et des charges pour leur apporter de nouvelles propriétés. Ces propriétés remarquables permettent de couvrir un large éventail d’applications. En effet, les géopolymères peuvent être une alternative moins énergivore au ciment Portland pour des applications dans le domaine de la construction et du bâtiment, comme mortier de réparation ou revêtement pour la construction navale. Ils peuvent être également utilisés comme des matériaux résistants au feu et des isolants thermiques, ou pour l’encapsulation des déchets toxiques ou radioactifs.

Depuis 2010, les géopolymères ont suscité un intérêt croissant des chercheurs et des industriels. En effet, de nombreux travaux ont été menés sur ce type de matériaux par les communités scientifiques nationales et internationales. Les principaux acteurs scientifiques sont la Chine, l’Inde, l’Australie et les États-Unis. En France, depuis une quinzaine d’années, des travaux sur la compréhension des matières premières pour une propriété donnée sont menés au sein de l’Institut Géopolymère et de différents centres de recherche, tel le Groupement d’Intérêt Scientifique Géopolymères, Géocomposites, Géomatériaux à base d’argile.

Dans cet article, le lecteur trouvera des informations sur le rôle déterminant des matières premières afin de pouvoir prédire le procédé et, par la suite, la propriété désirée pour des matériaux géopolymères en voie basique. Dans chaque partie relative aux caractéristiques des matières premières et des propriétés présentées, il sera précisé le rôle et l’impact d’une matière première. De par la diversité des matières premières utilisables naturelles (argiles), synthétiques (métakaolin) ou recyclables (fumée de silice), il faut déterminer les paramètres clés qui régissent la réactivité des matières premières utilisées et comprendre leur effet sur le mélange cru et consolidé.

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KEYWORDS

geopolymer   |   alkaline silicates   |   metakaolin   |   working properties

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-n3303


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9. Conclusion

Cet article souligne l’importance de la connaissance des matières premières naturelles, synthétiques ou recyclées dans la formulation de liants géopolymères. Les différents paramètres mis en évidence, tels le choix de la solution alcaline avec le rapport Si/M et la teneur en eau, et la pureté du métakaolin avec le rapport Si/Al, seront utiles afin de transposer ce savoir-faire pour d’autres types de ressources naturelles ou de coproduits.

Les matières premières recyclées ou encore les terres excavées feront partie des nouvelles « matières premières » futures. Il serait alors pertinent de développer des stratégies de connaissance de ces nouvelles ressources via l’intelligence artificielle afin de pouvoir prédire leur réactivité et donc leur impact sur les réactions de géopolymérisation. En effet, de nombreuses solutions d’intelligence artificielle sont déjà déployées pour déterminer des corrélations entre des valeurs spécifiques des variables de mesure et les propriétés mesurées des microstructures. L’ensemble produit un système rigoureux de transposition à double sens entre microstructures et propriétés physiques. Cette méthodologie permettra de minimiser le temps de traitement thermique et d’optimiser la valorisation de coproduits industriels.

L’adaptabilité de la mise en forme des géopolymères par coulage ou par fabrication additive leur octroie un avantage compétitif sur le marché. En effet, la viscosité, la valeur du pH et le temps de prise peuvent être contrôlés par les précurseurs, les charges minérales et les additifs inorganiques. À titre d’exemple, avec la transformation numérique du domaine de la construction, de nouvelles possibilités de conception pourront être déployées.

En termes de propriétés d’usage, les propriétés thermiques remarquables des géopolymères, expliquées par la formation in situ des phases cristallines à partir de cations alcalins et alcalino-terreux, vont permettre diverses applications de protection au feu et/ou de résistance au feu.

Pour conclure, il est nécessaire de maîtriser la réactivité des matières premières afin d’adapter la formulation à l’application visée.

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - KOUASSI (S.S.) -   Étude de la dissolution d’un réseau silicaté en présence d’une solution alcaline.  -  Université de Limoges, Thèse de doctorat (2011).

  • (2) - PAUL (A.) -   Chemistry of glasses.  -  New York, Chapman and Hall (1982).

  • (3) - ENGELHARD (G.), ZEIGAN (D.), JANCKE (H.), HOEBBEL (D.), WEIKER (Z.) -   High resolution 29Si NMR of silicates and Zeolites.  -  Anorg. Allg. Chem., 418, p. 17-28 (1975).

  • (4) - HARRIS (R.K.), O’CONNOR (M.J.), CURZON (E.H.), HOWARTH (O.W.) -   Two-dimensional silicon-29 NMR studies of aqueous silicate solutions.  -  J. Magn. Reson., 57, p. 115-122 (1984).

  • (5) - HUNT (D.), KAVNER (A.), SCHAUBLE (E.A.), SNYDER (D.), MANNING (C.E.) -   Polymerization of aqueous silica in H2O-K2O solutions at 25-200 °C and 1 bar to 20 kbar.  -  Chemical Geology, 283, p. 161-170 (2011).

  • ...

NORMES

  • Standard Test Methods for Compressive Strength of Molded Soil-Cement Cylinders - ASTM D 1633 - 01-17

  • Méthodes d’essais des ciments – Détermination du retrait et du gonflement - NF P15-433 - 02-94

  • Pierre agglomérée – Méthodes d’essai – Partie 5 : Détermination de la résistance au gel et au dégel - NF EN 14617-5 - 07-12

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