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Mots-clés : ferroviaire, matériaux

L’industrie du ferroviaire qui conçoit des systèmes complexes n’est pas un acteur direct de la chimie mais il en est largement dépendant pour trouver des solutions à ses problèmes dans des domaines aussi diversifiés que les composants électroniques de puissance, les peintures, les matériaux composites de structure, les sièges…

Les projets innovants sont nombreux, mais ils doivent tenir compte des contraintes importantes spécifiques aux transports ferroviaires : les normes, le cycle de vie très long et le coût. Deux exemples de R&D sont traités plus en détail : l’élaboration des composites thermo-dures et les fibres bio-sourcées.

Vidéo de la conférence :

Daniel CADET - La Chimie et le rail. from Maison de la Chimie on Vimeo.

Auteur(s) : D'après la conférence de Daniel Cadet
Source : Colloque 3 avril 2013, Fondation de la Maison de la chimie
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Mots-clés : pneumatique, composite, innovation, Michelin

Le pneumatique est un concentré de haute technologie. Ce composite utilise jusqu’à 200 composants, lesquels devront subir au cours de leur vie des millions de déformations dans des conditions difficiles. Plus de 350 métiers doivent travailler ensemble pour que puissent naître de nouvelles solutions innovantes répondant aux besoins actuels de performances sur un même pneu : sécurité, longévité, freinage, tenue de route, économie de carburant…

Sur des exemples, cet article montre que les métiers de la chimie sont très importants dans le grand orchestre de la R&D du pneu. Chimie des matériaux, chimie des polymères, métallurgie, analyse, biochimie…, de très nombreuses disciplines sont représentées compte tenu dans la grande diversité des composants utilisés. De nombreux challenges restent à relever dans la chimie du pneu.

Vidéo de la conférence : (Retrouvez ici toutes les vidéos de ce colloque. Possibilité de les télécharger)

Auteur(s) : Dominique Aimon
Source : Colloque 3 avril 2013, Fondation de la Maison de la chimie
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Mots-clés : véhicule électrique, matériaux, énergie

Cet article montre comment un groupe leader de l’industrie chimique (BASF) accompagne les acteurs de l’industrie automobile dans la recherche de nouvelles technologies qui conduisent aussi bien à une réduction des émissions et de la consommation en carburant qu’à l’amélioration du confort et de la sécurité.

La chimie est répartie sur un grand nombre de composants touchant à de nombreux domaines techniques : matières plastiques, peintures, mousses, tissus, catalyseurs…

Illustrées à travers le cas du véhicule électrique, des solutions innovantes se développent avec des matières plastiques de performances plus légères : roues renforcées de fibres plastiques. Des matériaux autres que métalliques sont envisagés pour rigidifier la partie structurelle du véhicule : structures et portes en résine époxy. De nouveau concepts sont utilisés pour gérer la température : pigments réfléchissants les infrarouges, toits solaires composés de cellules photovoltaïques organiques et d’OLED, mousses hautes performances dans les portes…

Vidéo de la conférence : (Retrouvez ici toutes les vidéos de ce colloque. Possibilité de les télécharger)

Auteur(s) : D'après la conférence de Laurent Vaucenat
Source : Comment la chimie contribue-t-elle à la performance des véhicules de demain ?, Colloque 3 avril 2013, Fondation de la Maison de la chimie
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Mots-clés : constructions navales, batterie, pile à combustible, corrosion, stockage énergie, NOx ,  SOx , corrosion, matériaux composites

De nombreux exemples concernant les structures, les matériaux, la thermodynamique et l’électrotechnique montrent que la chimie est omniprésente sur nombre de fonctions des navires et qu’elle participe de façon importante à la définition du navire du futur.

L’oxygène de l’air des sous-marins est produit par électrolyse et l’air est purifié par des zéolithes. La propulsion électrique se développe au moins à titre de compléments via des batteries Li-ion et des piles à combustibles. La chimie se cache dans de nombreux aspects, et même des aspects essentiels, de la construction navale. On voit se développer l’utilisation des matériaux composites ainsi que de façon spectaculaire l’usage des colles.

La lutte contre la corrosion, le respect de l’environnement extérieur (élimination des NOx et des SOx) reposent largement sur des procédés de la chimie.

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Auteur(s) : Michel Accary
Source : Colloque 3 avril 2013, Fondation de la Maison de la chimie
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Mots-clés : propulsion, combustion, aéronautique, spatial, thermodynamique, cinétique, turbo-réacteur, Airbus, carburants alternatifs, flamme, fusée

Les défis technologiques considérables auxquels conduit le développement des transports spatiaux et terrestres sont rappelés à partir d’exemples. On veut augmenter les rendements pour réduire à la fois la consommation et les émissions polluantes et sonores.

La complexité des phénomènes rend indispensable le recours aux méthodes théoriques et expérimentales les plus avancées dans lesquelles la thermodynamique et la cinétique chimiques jouent un rôle central. Les exemples choisis montrent que la chimie est au cœur de tous les phénomènes de combustion. Les conditions particulières de cinétique de réactions multi-espèces et d’écoulements turbulents la rendent délicate à traiter et exigent de gros efforts de R&D transdisciplinaires entre scientifiques et industriels. Des progrès spectaculaires sont réalisés dans ce domaine de la propulsion où règne une ardente compétition internationale.

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Auteur(s) : Sébastien Candel
Source : Colloque 3 avril 2013, Fondation de la Maison de la chimie
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Mots-clés : revêtement routier, matériaux intelligents, infrastructures de transport

Fruit d’une évolution plus que millénaire, l’aspect scientifique et technologique des infrastructures routières est souvent méconnu alors que son importance est capitale car les routes sont longues et coûteuses à construire et leur qualité engage le genre de vie des habitants pour des décennies.

Par exemple, l’autoroute actuelle dotée d’un revêtement drainant qui nous laisse croire que la chaussée est sèche même sous une pluie battante est le fruit d’une évolution spectaculaire dans la formulation des bétons. Cet article fait un point très complet sur l’évolution des propriétés structurales et fonctionnelles des nouveaux bétons et des nouveaux matériaux composites utilisés dans les infrastructures routières ainsi que sur la R&D dans ce domaine.

Cette évolution est loin d’être terminée : la route du futur devra s’adapter à l’électrification, à l’automatisation, à la multi-modalité et au partage. De support passif elle deviendra un élément actif de la sécurité, de l’alimentation en énergie et de la communication. Cette évolution actuelle et future va de pair avec la mise au point de nouveaux matériaux qui ajoutent, à la fonctionnalité première de la route, des fonctionnalités thermiques, électriques, optiques ou encore catalytiques. Les idées avancées, parfois futuristes, indiquent des voies de recherche très stimulantes pour les scientifiques et les ingénieurs de la profession.

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Auteur(s) : Henri Van Damme
Source : Les infrastructures de transport et l’exploitation du réseau. Partie 2 : Les apports de la chimie dans les projets d’avenir, Colloque 3 avril 2013, Fondation de la Maison de la chimie
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Mots-clés : moteur électrique, moteur thermique, automobile

Les moteurs électrique et thermique sont comparés en termes de performance et en matière de coût, et le moteur électrique apparaît comme un concurrent sérieux. Cependant, à cause du problème de stockage de l’énergie, le véhicule électrique à batterie n’est pas encore une alternative générale au véhicule thermique, le principal handicap étant la lourdeur de la recharge.

L’électrification étant la seule voie pour diminuer les émissions de CO2, des efforts importants de recherche dans le développement de nouveaux matériaux doivent être faits dans l’électronique de puissance et les batteries pour rendre l’équation économique de l’électrification possible.

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Auteur(s) : Henri Trintignac
Source : Colloque 3 avril 2013, Fondation de la Maison de la chimie
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Mots-clés : microstructure, matériaux poreux

Les matériaux poreux jouent un rôle important dans l’amélioration du confort des véhicules et la durabilité des véhicules et des routes. Les différents types de matériaux, ainsi que les procédés de fabrication et leurs domaines d’applications, sont présentés : matériaux fibreux, mousses (polyuréthane, mélamine, mousses métalliques), textiles et plaques perforées.

Des exemples, principalement choisis dans le domaine des mousses, sont analysés en termes de liens entre microstructures et propriétés ou fonctionnalités finales, notamment dans le domaine thermique et acoustique.

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Auteur(s) : D’après la conférence de François-Xavier Bécot avec les contributions de Fabien Chevillotte et Luc Jaouen
Source : Colloque 3 avril 2013, Fondation de la Maison de la chimie
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Mots-clés : allègement, structures, aéronautique, automobile, alliages, aluminium, alliages Al-Cu-Li , durcissement structural, éco-efficience des procédés

Les alliages d’aluminium, légers, à haute performance et recyclables, sont un levier clé pour l’allègement des structures qui sont aujourd’hui multi-matériaux. Les critères de choix, les défis et les exigences sont analysés selon les domaines d’application. Les challenges à résoudre vont de la fabrication des matériaux jusqu’à leur mise en œuvre.

Des exemples d’applications spécifiques à chacun des domaines expliquent le rôle clé joué par la chimie de la métallurgie des alliages, notamment celle des alliages à durcissement structural. Elle concerne la maîtrise des états métallurgiques et aussi l’amélioration de l’éco-efficience des procédés de fabrication, de la fusion au traitement de surface.

Pour l’aéronautique, les nouvelles technologies de la famille d’alliages Al-Cu-Li à faible densité et à haute résistance aux dommages sont décrites.

Pour l’automobile les efforts portent sur l’amélioration du compromis résistance mécanique-formabilité de produits laminés pour carrosseries et sur la recherche de solutions pour les structures.

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Auteur(s) : Bruno Dubost
Source : Colloque 3 avril 2013, Fondation de la Maison de la chimie
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Mots-clés : aéronautique, biocarburants, matériaux innovants, technologies vertes

Trois exemples particulièrement importants ont été choisis pour illustrer les efforts que devra faire la chimie européenne dans le cycle de développement de l’aéronautique. Il s’agit de trouver des solutions et des nouvelles technologies en matière de stockage de l’énergie, de réduction des émissions de dioxyde de carbone et de remplacement des matériaux préoccupants sur le plan de la toxicité. Les trois exemples sont expliqués et analysés dans le cadre spécifique du transport aérien.

Pour l’avenir, les batteries et les piles à combustible sont un grand défi. Si, à l’heure actuelle, les batteries Li-ion sont privilégiées, les batteries Li-air sont une solution prometteuse. D’autres défis sont exposés :

  • réduire les émissions et le développement des biocarburants de troisième génération issus des micro-algues apparaît comme une solution à fort potentiel pour l’aéronautique ;
  • trouver des produits de remplacement à coût acceptable pour remplacer les métaux comme le plomb, le chrome et le cadmium, utilisés dans l’aviation civile et militaire.

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Auteur(s) : Jean Botti
Source : Colloque 3 avril 2013, Fondation de la Maison de la chimie
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