Présentation
EnglishRÉSUMÉ
Les fibres dites « agrosourcées » sont issues de matières renouvelables (agroressources) qui fournissent les composés de base nécessaire à l'énergie, à la chimie et aux matériaux. Ces fibres d'origines diverses, qui bénéficient d'un grand intérêt, constituent une solution idéale pour les industriels en devenant une alternative non négligeable aux produits d'origine pétrochimique. Cet article présente les fibres agrosourcées en détail avant de s’intéresser plus particulièrement à leurs propriétés mécaniques et physiques. Le tri, le recyclage de ces fibres mais aussi leur biodégradabilité sont également passés en revue.
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Michel BOURGEOIS : Institut français du textile et de l'habillement (IFTH)
INTRODUCTION
Les difficultés d'approvisionnement en pétrole ou encore la volonté d'utiliser des produits moins polluants (rejet de CO2) poussent les industriels à trouver une alternative aux produits d'origine pétrochimique. Les fibres dites « agrosourcées » sont issues d'agroressources, autrement dit, de végétaux (matières renouvelables), lesquels fournissent les composés de base nécessaires à l'énergie, à la chimie et aux matériaux (définition Ademe).
Ces fibres, qui peuvent être d'origines diverses (naturelle, artificielle ou synthétique et particulièrement les bioplastiques), constituent une solution très prometteuse.
Un glossaire est présenté en fin d'article.
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5. Biodégradabilité
Un polymère agrosourcé n'est pas forcément biodégradable : les deux concepts ne sont pas liés.
Il existe des polymères biodégradables et agrosourcés (PLA), des polymères biodégradables et non agrosourcés (PCL), des polymères non biodégradables et agrosourcés (PE vert) et des polymères non biodégradables et non agrosourcés (PE).
Le concept de biodégradabilité est utilisé depuis 40 ans pour l'utilisation des produits chimiques en raison de leur impact sur l'environnement. Ces produits bénéficient depuis longtemps d'un cadre réglementaire au niveau mondial. On dénombre actuellement une vingtaine de normes (CEN et ISO) concernant la biodégradabilité des matériaux, selon le milieu de dégradation (eau douce, eau de mer, sol, compost) et selon le matériau (textiles, emballages, objets, lubrifiants, détergents). En France, il existe des normes AFNOR sur la biodégradabilité concernant les dispersants, les tensioactifs, les détergents, les textiles et la qualité de l'eau. Aujourd'hui, l'extension de ces concepts aux matériaux dits « biodégradables » suscite beaucoup de prudence.
Les matériaux polymères peuvent être dégradés par voie chimique, physique et/ou biologique et il est rare qu'une seule voie intervienne lors d'un processus de dégradation. Cette dégradation est un ensemble de phénomènes aboutissant à une déstructuration moléculaire des constituants du matériau. Elle est généralement accompagnée d'une fragmentation. Le terme « biodégradable » se dit d'un produit qui, laissé à l'abandon, est détruit par les bactéries ou d'autres agents biologiques. Un consensus s'est dégagé autour de la notion d'impact sur l'environnement et la définition suivante semble faire l'unanimité : « un matériau est dit biodégradable s'il est dégradé par des micro-organismes. Le résultat de cette dégradation est la formation d'eau, de CO2 et/ou de CH4 et, éventuellement, des sous-produits (résidus, nouvelle biomasse) non toxiques pour l'environnement ». Cette définition se retrouve dans les normes CEN/ISO en vigueur.
Les processus mis en jeu lors de la biodégradation sont nombreux et complexes et font intervenir une suite de phénomènes :
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une détérioration du produit, appelée « désintégration ». Elle est généralement...
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Biodégradabilité
BIBLIOGRAPHIE
-
(1) - * - Site ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie) http://www.ademe.fr/agrice
-
(2) - * - Chiffres du Cipalin (Comité Interprofessionnel de la Production Agricole du Lin) (2003).
-
(3) - * - Chiffres du CIRFS (Comité International de la Rayonne et des Fibres Synthétiques) (2009).
-
(4) - * - Chiffres de la FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) (2003).
-
(5) - * - Chiffres de l'ADEME (2008).
-
(6) - * - Chiffres de NOVA Institut (2007).
-
(7) - * - The Institute of Textile Science, Ottawa, ON,...
DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
NORMES
-
Évaluation de la biodégradabilité aérobie ultime des matériaux plastiques dans des conditions contrôlées de compostage – Méthode par analyse du dioxyde de carbone libéré – Partie 1 : méthode générale [Indice de classement : T51-803-1] (statut : norme homologuée) (Version corrigée) - NF EN ISO 14855-1 - 07-08
-
Détermination de la biodégradabilité aérobie ultime des matériaux plastiques dans des conditions contrôlées de compostage – Méthode par analyse du dioxyde de carbone libéré – Partie 2 : mesurage gravimétrique du dioxyde de carbone libéré lors d'un essai de laboratoire [Indice de classement : T51-803-2] (statut : norme homologuée) - NF EN ISO 14855-2 - 10-09
-
Management environnemental – Analyse du cycle de vie – Principes et cadre - ISO 14040 - 2006
-
Plastiques – Guide pour le vocabulaire dans le domaine des polymères et des produits plastiques dégradables et biodégradables - FD CEN/TR 15351 - 06-07
-
Emballage – Exigences relatives aux emballages valorisables par compostage et biodégradation – Programme d'essai et critères d'évaluation de l'acceptation finale des emballages (Version corrigée) - NF EN 13432 - 11-00
ANNEXES
1 Réglementation (liste non exhaustive)
Directive 94/62/CE du 20 décembre 1994 du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d'emballages [Voir actes modificatifs].
HAUT DE PAGE2 Annuaire (liste non exhaustive)
2.1 Fabricants – Constructeurs – Distributeurs
Lenzig http://www.lenzig.com
Seacell GmbH (filiale Zimmer) http://www.smartfiber.de/
Rhodiacéta (filiale Rhône-Poulenc) http://www.rhone-poulenc.com/
Solvay http://www.solvay.fr
Braskem http://www.braskem.com
Arkema http://www.arkema.com
Sofila http://www.sofila.eu
BASF http://www.basf.fr
DuPont http://www.dupont.com
Merquinsa...
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