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Que contient cette offre ?
Une base complète et actualisée d'articles validés par des comités scientifiques, en français et en anglais.
Des Quiz interactifs pour valider la compréhension et ancrer les connaissances
Un Parcours Pratique, pour acquérir les compétences transverses essentielles
Un service Questions aux experts et des outils pratiques
Voies de synthèse pour économiser matières premières, énergie et étapes réactionnelles ; solvants alternatifs, gestion des déchets : les atouts d'une chime durable.
SOMMAIRE :
Les 160 articles de cette offre sont organisés en 6 rubriques > Voir les derniers articles parus
Tout ouvrir
Principes et réglementations |
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BE7005 |
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K1200 |
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IK1200 |
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J500 |
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PHA2005 |
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G250 |
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RE105 |
RECHERCHE ET INNOVATION |
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J4920 |
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SL6705 |
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BAT1001 |
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Outils d'évaluation |
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G5500 |
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G5510 |
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G5620 |
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G5820 |
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G1817 |
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G1819 |
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G1836 |
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En savoir plus sur la rubrique > Chimie verte : principes, réglementations et outils d'évaluation
Réactions chimiques : économie de molécules et réduction des impacts |
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CHV2200 |
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CHV2210 |
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CHV2220 |
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CHV2224 |
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IN159 |
RECHERCHE ET INNOVATION |
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IN180 |
RECHERCHE ET INNOVATION |
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CHV1530 |
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Développement et utilisation de solvants alternatifs |
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K1220 |
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K1210 |
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CHV4000 |
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CHV4002 |
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CHV4020 |
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J4950 |
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CHV4010 |
pdf en anglais |
En savoir plus sur la rubrique > Voies de synthèse et solvants alternatifs
Principes |
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J7000 |
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J7002 |
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CHV1010 |
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Procédés catalytiques |
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NM3600 |
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BIO590 |
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BIO2200 |
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IN404 |
RECHERCHE ET INNOVATION |
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J1210 |
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J1255 |
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IN142 |
RECHERCHE ET INNOVATION |
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J8300 |
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CHV1550 |
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IN405 |
RECHERCHE ET INNOVATION |
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Procédés de synthèse et de production |
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AF6310 |
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K1250 |
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J8200 |
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J5020 |
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CHV1610 |
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K1260 |
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IN94 |
RECHERCHE ET INNOVATION |
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CHV2227 |
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Procédés de séparation membranaire |
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J2842 |
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J2793 |
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J2794 |
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J2795 |
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J2796 |
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J2810 |
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J2840 |
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W4140 |
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N4805 |
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Procédés d'extraction et de traitement de la biomasse végétale |
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CHV4015 |
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Méthodes et instruments d'analyse |
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P1460 |
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CHV1620 |
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CHV2225 |
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CHV2226 |
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En savoir plus sur la rubrique > Intensification des procédés et méthodes d'analyse durable
Production durable de l'électricité |
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D3360 |
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BE8595 |
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BE8596 |
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IN52 |
RECHERCHE ET INNOVATION |
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D3935 |
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D3936 |
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Vecteurs énergétiques : hydrogène et méthane |
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BE8565 |
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BE8566 |
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BE8587 |
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HY8580 |
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N1205 |
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N1206 |
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IN403 |
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BIO3351 |
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BIO3352 |
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RE405 |
RECHERCHE ET INNOVATION |
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RE188 |
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BIO5100 |
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J7010 |
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J3943 |
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G1970 |
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Vecteurs énergétiques : biocarburants |
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BE8550 |
pdf en anglais |
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RE110 |
RECHERCHE ET INNOVATION |
||
IN186 |
|
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CHV4030 |
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||
Stockage de l'énergie |
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AF6612 |
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TRP1103 |
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M2460 |
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D3342 |
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RE111 |
RECHERCHE ET INNOVATION |
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IN409 |
RECHERCHE ET INNOVATION |
En savoir plus sur la rubrique > Énergie durable et biocarburants
Déchets solides |
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G2050 |
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G2051 |
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G2060 |
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J3995 |
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AM8700 |
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BIO5100 |
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J7010 |
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M7070 |
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IN407 |
RECHERCHE ET INNOVATION |
||
Effluents liquides et gazeux |
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W4140 |
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CHV6030 |
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G2070 |
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J3943 |
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CHV6010 |
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RE126 |
RECHERCHE ET INNOVATION |
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CHV4036 |
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IN406 |
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J1270 |
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G1745 |
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NM3600 |
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GE1042 |
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BE8560 |
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J3921 |
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J3950 |
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Valorisation du CO2 |
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G1815 |
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G1818 |
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RE86 |
RECHERCHE ET INNOVATION |
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G1816 |
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G1814 |
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CHV7005 |
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RE166 |
RECHERCHE ET INNOVATION |
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MED7700 |
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M1465 |
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En savoir plus sur la rubrique > Gestion durable des déchets et des polluants
Approches méthodologiques et concepts |
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BIO800 |
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BIO801 |
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Biopolymères et matériaux biosourcés |
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AM3580 |
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N2520 |
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BIO4150 |
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RE189 |
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J2220 |
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CHV4039 |
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RE408 |
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N500 |
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AM3468 |
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IN235 |
RECHERCHE ET INNOVATION |
||
RE279 |
RECHERCHE ET INNOVATION |
||
C8124 |
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||
Molécules biosourcées d'intérêt |
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CHV600 |
pdf en anglais |
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TRI1800 |
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CHV4022 |
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CHV4023 |
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RE286 |
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CHV4024 |
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N4208 |
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RE409 |
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AM3585 |
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Production de composés biosourcés |
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CHV602 |
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BIO9040 |
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CHV4030 |
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CHV7005 |
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CHV4032 |
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CHV4044 |
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RE276 |
RECHERCHE ET INNOVATION |
En savoir plus sur la rubrique > Chimie du végétal et produits biosourcés
BE8550 |
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BE8565 |
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BE8565 |
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BE8566 |
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BE8566 |
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BIO3351 |
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BIO4150 |
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BIO5100 |
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C8124 |
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CHV1610 |
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CHV4000 |
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CHV4020 |
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CHV6010 |
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G1815 |
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G1815 |
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G1819 |
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G1836 |
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G2060 |
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G2070 |
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G5500 |
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G5810 |
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IN102 |
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IN136 |
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IN186 |
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IN201 |
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IN52 |
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IN52 |
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J1255 |
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J2794 |
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J2810 |
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J3921 |
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J3943 |
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K1260 |
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NM5150 |
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P1460 |
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RE111 |
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TRI1800 |
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TRI1800 |
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SUR CE THÈME :
Jérémy PRUVOST
Professeur en génie des procédés - bioprocédés à l'université de Nantes, directeur du laboratoire Gepea (Génie des procédés - Environnement - Agroalimentaire) UMR-CNRS 6144, directeur de la plateforme AlgoSolis dédiée à la valorisation des microalgues en tant que nouvelle bioressource industrielle (UMS CNRS 3722)
Stéphane SARRADE
Directeur de recherche au CEA, administrateur du Club français des membranes et de la Société française de génie des procédés, président d'IFS (Innovation fluides supercritiques)
Paroles d'expert(s)
Stéphane SARRADE
Directeur de recherche au CEA, administrateur du Club français des membranes et de la Société française de génie des procédés, président d'IFS (Innovation fluides supercritiques)
Le développement de la chimie verte ne coïncide pas avec l'avènement d'une nouvelle discipline : c'est en fait une nouvelle façon de concevoir la chimie. À partir des 12 principes de la chimie verte, décrits et débattus depuis maintenant 20 ans, les ingénieurs et les chercheurs développent des biens et des services pour une chimie durable, capable de maîtriser l'impact de la chimie sur les opérateurs, sur les consommateurs et aussi sur l'environnement, en limitant le prélèvement des matières premières et le rejet de déchets, notamment de CO2.En pratique, l'économie d'atome et l'utilisation de matières premières renouvelables constituent une première étape. Ensuite, l'utilisation de solvants inertes et non toxiques est une alternative nécessaire à l'utilisation des solvants organiques. Pour ces opérations chimiques, la production, le stockage et l'économie de l'énergie, si possible renouvelable et non émettrice de CO2, sont aussi des enjeux forts. Enfin, la diminution de la quantité de déchets ultimes et l'augmentation du taux de recyclabilité permettront l'avènement d'une économie circulaire.La chimie verte, c'est la chimie actuelle, celle où nous devons produire plus en consommant beaucoup moins et en intégrant la globalité du cycle de production.
Jérémy PRUVOST
Professeur en génie des procédés - bioprocédés à l'université de Nantes, directeur du laboratoire Gepea (Génie des procédés - Environnement - Agroalimentaire) UMR-CNRS 6144, directeur de la plateforme AlgoSolis dédiée à la valorisation des microalgues en tant que nouvelle bioressource industrielle (UMS CNRS 3722)
Pour relever les enjeux socio-économiques du XXIe siècle, l'industrie se doit de se positionner sur les enjeux des transitions, qu'elles soient environnementales, énergétiques, alimentaires ou sanitaires. La chimie verte et ses 12 principes y jouent un rôle essentiel dépassant aujourd'hui le secteur industriel de la chimie dont elle est issue. Privilégier des ressources renouvelables pour nos besoins en matières premières et en énergies, viser une valorisation optimale de ces ressources, développer des procédés intensifiés et miniaturisés pour minimiser les impacts environnementaux, donner une nouvelle valorisation aux effluents et déchets sont aujourd'hui des leviers incontournables du monde industriel de demain. La ressource documentaire Chimie verte vise à dresser un panorama de différentes approches avec une vision volontairement englobante, des processus élémentaires de réaction, aux procédés de mise en œuvre, en passant par l'inventaire des bioressources et aux méthodes d'évaluation des impacts et de l'empreinte écologique. Cette vision intégrée est en effet l'élément essentiel qui caractérise l'ingénieur moderne, soucieux de développer une industrie toujours plus vertueuse et répondant aux besoins de production croissants d'une population en augmentation.
Voir les contributions de Jérémy PRUVOST chez Techniques de l'Ingénieur.
Les dernières parutions de cette offre sont :
Produire plus, mieux, durablement et en consommant moins. Voilà les défis du Génie des procédés « vert », qui puise dans les avantages du génie chimique et du génie des procédés. Par exemple, le nano et micro-façonnage sur mesure de matériaux à structure contrôlée permet d'augmenter la sélectivité et la productivité.
Où en est la recherche de procédés ou de solvants alternatifs pour une chimie plus durable et plus respectueuse de l’environnement ? De très nombreuses alternatives sont aujourd’hui présentes sur le marché ou en voie de développement.
Connaissez-vous les performances et les défis économiques des systèmes de traitement des eaux usées par microalgues ? La faible empreinte environnementale et le coût réduit de ces solutions pourraient permettre de remplacer certaines technologies existantes coûteuses et énergivores.
ARTICLE INTERACTIF
Utiliser des matériaux bio-sourcés dans la construction, serait-ce une solution pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre ? Une analyse complète du cycle de vie de ces matériaux apporte des éléments de réponse.
Qu’en est-il de l’évolution du concept d’économie circulaire, dans le cadre réglementaire de l’UE, en matière de batteries lithium-ion pour les véhicules électriques ? Cette démarche complexe implique de nombreux acteurs (décideurs politiques, fabricants et recycleurs), dont les contributions sont vitales pour relever ces défis et parvenir aux résultats escomptés.
La chimie intégrative est basée sur la combinaison rationnelle de formes et de fonctionnalités d’architectures complexes de molécules. Découvrez qu’une approche systémique permet de concevoir des catalyseurs monolithiques modernes à porosité multi-échelles ouvrant la perspective d’une catalyse de contact avancée en phase gazeuse ou en phase liquide.
Les moteurs thermiques à hydrogène représentent un potentiel énorme pour la mobilité décarbonée. Découvrez les avancées et les défis de la mise au point de ces moteurs.
Découvrez les opérations de granulation, régénération et pyrolyse utilisées en valorisation de la matière ou valorisation énergétique des caoutchoucs. Pour augmenter leurs résistances, ces matériaux élastiques sont le plus souvent réticulés, ce qui complexifie les procédés de recyclage.
Savez-vous que les protéines d’origine végétale et animale constituent une matière première attractive pour la synthèse de nouveaux matériaux ? Des applications telles que la fabrication d’adhésifs, de mousses et de revêtements présentent de nombreux avantages, dont la non-toxicité et le faible coût d’achat.
ARTICLE INTERACTIF
A ce jour, le recours aux microalgues est considéré comme l'une des stratégies capables de relever les grands défis de la production durable de biocarburants liquides. Quels sont les procédés de culture et les opérations unitaires de traitement permettant d’envisager un développement à grande échelle ?
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(1) Le Parcours Pratique est indissociable de l’offre, chaque offre ouvre droit à un (1) Parcours Pratique, dans la limite de 20 Parcours Pratiques par client.
(2) Non disponible pour les lycées, les établissements d’enseignement supérieur et autres organismes de formation.
Une chimie pensée autrement, qui accompagne des changements de concept et de pratiques et qui permet de contribuer à un développement économiquement efficace et durable.
Le développement de la chimie verte ne coïncide pas avec l'avènement d'une nouvelle discipline : ...
Pour relever les enjeux socio-économiques du XXIe siècle, l'industrie se doit de se positionner sur ...
Cette offre se trouve dans :
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