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Énergie et économie des ressources

Face à la croissance mondiale des besoins énergétiques, la chimie se trouve au carrefour d'enjeux économiques, sociaux et scientifiques majeurs, devant concilier innovation technologique et transition vers un modèle énergétique plus durable.

Les ressources fossiles représentent plus de 82% de la consommation primaire d'énergie, mais leur raréfaction inévitable et l'inéluctable changement climatique imposent des défis considérables.

Les bioénergies issues de la biomasse et les énergies alternatives bénéficient d’innovations constantes en chimie, pour des solutions efficientes et adaptables aux contextes locaux. D’ici 2050, le système énergétique mondial doit évoluer pour se libérer, d’une part, de la dépendance par rapport aux énergies fossiles et d’autre part pour en limiter les effets nocifs sur le climat.

Les laboratoires universitaires et industriels explorent plusieurs pistes prometteuses pour l'utilisation des ressources naturelles et le développement de procédés économes et respectueux de l'environnement, conformément aux principes de la chimie verte et du développement durable.

Le recyclage et l'économie circulaire constituent désormais des axes prioritaires dans la transition énergétique. La chimie joue un rôle déterminant dans le développement de technologies permettant la réutilisation des matériaux, la valorisation des déchets et la conception de produits pensés dès leur origine pour être recyclés.

La gestion des métaux stratégiques, essentiels aux technologies bas-carbone, constitue un défi majeur aux implications environnementales et géopolitiques. La chimie développe des solutions pour optimiser leur utilisation et améliorer leur extraction et leur recyclage.

 

Ressources

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polyuréthane, PU, isocyanate, polyol
registration, evaluation, Autorisation and Restriction of Chemicals, chimie verte, formulation, émulsion

fracturation hydraulique, roche mère, méthane, exploration, additifs chimiques
registration, evaluation, autorisation of chemicals, toxicologie, écotoxicologie

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chimie douce, précurseurs moléculaires, composés hybrides
énergie solaire, thermique, thermodynamique, photovoltaïque
sources d’énergie, combustion, biocarburants, environnement
biomasse, transition énergétique, énergie renouvelable, ressources naturelles
sources d’énergie, combustion, biocarburants, environnement
gaz de schiste, risques géologiques et environnementaux
besoins énergétiques, énergies renouvelables, efficacité énergétique
éoliennes, panneaux solaires, énergie nucléaire, stockage de l’énergie, ressources naturelles
ressources énergétiques, nanochimie, recyclage de CO2
énergie hydrolienne, énergie de la houle, énergies renouvelables
lourds pétroliers, bruts pétroliers, huiles lourdes, énergie, transformation, raffinage, environnement
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photochimie, réduction du CO2 en carburant, photons, semi-conducteur, bande de valence bande de conduction, réduction du CO2 en polymères vinyliques
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réductions de CO2 en CO, CH3OH, CH4, HCO2H, catalyseurs métalliques, Re, Ir, phosphines, trialkylsilane
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réduction électrocatalytique du CO2 en CO ou CH4 , catalyseurs rhénium (Re), cuivre, Co(III), fer(I)

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réactions bioinspirées, enzymes, catalyseurs Mo, W, Fe, réduction de CO2, méthanisation du CO2
photosynthèse artificielle, acides de Lewis, orbitales moléculaires, , catalyse, synthèse de polyuréthanes, synthèse carbonate cyclique, CO2 supercritique, liquides ioniques
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valorisations de CO2, effet de serre, stockage du CO2, silicates MSiO3 , carbonates MCO3
accumulateurs, lithium, Pb-acide, Ni-Cd, NiMH, Li-ion, Zebr(sodium), redox-flow(vanadium), électrodes
pile à combustible, électrolyseur, complexe cobalt, production hydrogène, hydrogénases, conversion énergie solaire, chimie biomimétique