Le réseau

  • Environ 900 membres adhérents dans des domaines variés recouvrant toutes les activités où interviennent les polymères (matériaux de structure, matériaux fonctionnels, solutions..)..
  • Des membres de la recherche académique et des industriels.
  • Des relations nationales/internationales par le biais de sociétés soeurs : SCF, FFM, AFICEP, SFIP, EPF, IUPAC, ACS…
  • Un colloque annuel réunissant environ 150 participants.
  • Des colloques thématiques organisés par les sections régionales.
  • Des manifestations organisées en collaboration étroite avec des sociétés soeurs : Colloques SAGE (SFIP, AFICEP, GFP), Congrès Matériaux (Sociétés adhérentes à la FFM).

L'organisation

  • Une structure nationale avec un Conseil d’Administration comprenant des industriels, des enseignants et des chercheurs
  • Des sections régionales couvrant tout le territoire français
  • Une Commission Enseignement dynamique éditant des ouvrages spécialisés variés très bon marché et en Français pour les membres du GFP.

La structure de veille et de réflexion prospective

  • Identifications des innovations et suivi des développements récents (via publications et brevets) -> publications de Bulletins de Brèves
  • Accès à des plateformes technologiques pour la caractérisation et le développement des nouveaux polymères et base de données sur leurs moyens techniques et humains
  • Préparation et organisation d’ateliers de prospectives sur thématiques particulières, éventuellement à la demande et en collaboration avec des partenaires.

A ne pas manquer !!!


Actualités

Recyclage intelligent du PP alimentaire

Une étude collaborative menée aux États-Unis par Closed Loop Partners et Greyparrot exploite l’intelligence artificielle pour analyser près de 45 millions d’objets en polypropylène (PP) dans des centres de tri. Grâce à des systèmes de reconnaissance visuelle pilotés par IA, l’étude révèle que plus de 75 % du PP trié est clair ou blanc, principalement de qualité alimentaire. Ce résultat démontre la disponibilité importante de PP alimentaire recyclable, notamment issu d’emballages de boissons. L’intégration de l’IA permet ainsi une caractérisation précise et rapide, ouvrant des opportunités pour réintroduire efficacement ces matériaux dans les filières d’emballages alimentaires, répondant aux exigences accrues de circularité des plastiques.

https://www.plasticstoday.com/packaging/real-world-ai-driven-recycling-study-analyzes-food-grade-pp

Impression 3D biomimétique : produire des polymères complexes en imitant la croissance végétale

Des chercheurs du Beckam Institute (Université de l’Illinois) ont développé une technique révolutionnaire d’impression 3D inspirée de la morphogenèse végétale. Cette méthode utilise une résine liquide (DCPD) polymérisant rapidement par réaction exothermique, imitant ainsi la croissance naturelle des plantes. Cette approche permet de produire des formes complexes (pomme de pin, courge, etc.) avec une efficacité énergétique largement supérieure aux techniques traditionnelles, tout en étant jusqu’à dix fois plus rapide que la stéréolithographie classique. Ce procédé promet une fabrication plus rapide, économique et adaptable à grande échelle pour des applications industrielles exigeantes.

trinamiX PAL Two : un spectromètre portable innovant pour optimiser l’identification et le recyclage des plastiques

Lors du salon Plastics Recycling Show Europe 2025, trinamiX, filiale de BASF, présentera son nouveau spectromètre portable PAL Two destiné à l’identification rapide de plus de 30 types de plastiques et textiles. Ce dispositif basé sur la spectroscopie proche infrarouge (NIR) permet une opération à une main avec affichage direct des résultats. Capable de distinguer précisément des matériaux difficiles tels que les mélanges PE/PP et les films multicouches, le PAL Two facilite le contrôle qualité et la conception d’emballages recyclables répondant aux nouvelles réglementations européennes sur les déchets plastiques.

https://omnexus.specialchem.com/news/industry-news/trinamix-to-launch-new-device-for-plastics-identification-000236680

Transformer les gaz sidérurgiques en propylène : une initiative japonaise innovante pour la chimie des polymères

Les entreprises japonaises JFE Steel, Mitsubishi Gas Chemical et Mitsubishi Chemical s’associent pour démontrer une nouvelle voie de production du propylène à partir des gaz sidérurgiques contenant du CO₂. Dès 2026, un projet pilote sera lancé au complexe industriel de Mizushima, au Japon, où le méthanol, synthétisé à partir des gaz émis lors de la fabrication d’acier, servira à produire du propylène grâce à la technologie DTP développée par Mitsubishi Chemical. Ce procédé, affichant une haute sélectivité en propylène et une faible consommation énergétique, constitue une avancée majeure pour la fabrication durable de plastiques tels que le polypropylène. Cette collaboration intersectorielle vise ainsi à réduire les émissions de gaz à effet de serre en valorisant les émissions industrielles habituellement difficiles à traiter.

https://www.plasticstoday.com/sustainability/from-steel-to-plastics-japanese-partners-target-propylene-production-from-steel-by-product-gases

Le chewing-gum libère des microplastiques dans la salive

Une récente étude présentée par l’Université de Californie (UCLA) révèle que mâcher un chewing-gum pourrait exposer les individus à des milliers de microplastiques. Chaque gramme de chewing-gum libère en moyenne 100 microplastiques en seulement quelques minutes de mastication, principalement des polyoléfines comme le polyéthylène et le polypropylène. Contre toute attente, les gommes naturelles et synthétiques présentent des taux similaires d’émission. Prolonger la mastication d’une même gomme réduit cette exposition. Bien que les effets sanitaires précis restent inconnus, ces résultats invitent à repenser la composition des chewing-gums pour limiter cette source méconnue de pollution plastique.

https://omnexus.specialchem.com/news/industry-news/chewing-gum-can-release-microplastics-into-saliva-000236661

Recyclage chimique innovant des pneus usagés : vers une nouvelle génération de résines époxy

Des chercheurs de l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill ont mis au point une méthode chimique révolutionnaire pour recycler efficacement les déchets de pneus en caoutchouc. Cette technique, basée sur une réaction d’amination sélective suivie d’un réarrangement du squelette polymère, permet de décomposer le caoutchouc vulcanisé en composés solubles contenant des fonctions amines. Ces dérivés servent ensuite de précurseurs à la synthèse de résines époxy, avec des propriétés mécaniques comparables aux résines commerciales. Plus écologique et efficace que les procédés traditionnels, cette approche ouvre une voie prometteuse pour réduire significativement la quantité de déchets de pneus accumulés dans les décharges.

https://www.sciencedaily.com/releases/2025/03/250326154425.htm

Films élastomères intelligents : une révolution technologique pour les textiles interactifs et les surfaces tactiles

Des chercheurs allemands de l’Université de la Sarre et du Centre ZeMA ont mis au point des films élastomères ultrafins capables de générer des mouvements précis sous simple stimulation électrique. Ces polymères électroactifs peuvent vibrer, se déformer ou transmettre des sensations tactiles, ouvrant ainsi la voie à des textiles connectés qui reproduisent des sensations physiques ou des écrans tactiles fournissant un retour haptique réaliste. L’innovation majeure repose sur une couche métallique ultra-mince déposée sur l’élastomère, permettant un contrôle précis même à des fréquences ultrasoniques. Ces matériaux offrent ainsi des perspectives inédites pour des applications légères, économiques et énergétiquement performantes en électronique souple, capteurs intelligents et dispositifs médicaux interactifs.

https://www.sciencedaily.com/releases/2025/03/250328112853.htm

Un enzyme permet d’extraire des composés à haute valeur ajoutée à partir de déchets végétaux

Des chercheurs de l’Université d’Adélaïde ont identifié un nouvel enzyme issu d’une bactérie du sol, capable de valoriser efficacement la lignine issue des déchets forestiers. Cet enzyme innovant utilise une approche de chimie verte basée sur le peroxyde d’hydrogène, évitant ainsi les solvants toxiques et les procédés chimiques énergivores actuellement employés. Elle permet de transformer durablement la lignine en composés précieux pour les parfums, arômes, carburants et médicaments, offrant ainsi une alternative prometteuse aux procédés pétrochimiques traditionnels.

https://phys.org/news/2025-03-enzyme-valuable-compounds-green-chemistry.html

Des photo-amorceurs innovants rendent possible l’impression 3D sous la lumière du soleil

Des chimistes français, australiens et chinois ont développé une nouvelle famille de photo-amorceurs permettant la polymérisation des résines d’impression 3D sous simple exposition à la lumière visible, y compris celle du soleil. La molécule sélectionnée, nommée « C5 », présente une efficacité nettement supérieure (jusqu’à 132 %) aux photo-amorceurs classiques, tout en étant moins toxique et mieux adaptée aux applications médicales. Cette avancée ouvre la voie à une fabrication plus écologique, durable et accessible, utilisant la lumière naturelle comme source d’énergie pour l’impression 3D haute précision.

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Nouveauté 2024

Commission Enseignement

Le Groupe de Travail de la Commission Enseignement du GFP annonce la mise à jour de son glossaire avec l’ajout des termes sur les polymères biosourcés et biodégradables. Un document pédagogique détaillant les définitions clés, ainsi que des clarifications sur l’usage des termes, est désormais accessible sur la page de la Commission Enseignement. Cette ressource s’appuie sur les dernières références scientifiques et réglementaires pour mieux encadrer la compréhension des « bioplastiques » et des « polymères verts ».

L’outil de recherche du site permet également de retrouver ces nouveaux termes, ainsi que les termes plus génériques sur les polymères.

Sociétés Savantes et partenaires

Institut Charles Sadron CNRS UPR22
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