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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

pile à combustible, électrolyseur, complexe cobalt, production hydrogène, hydrogénases, conversion énergie solaire, chimie biomimétique
cellules photovoltaïques organiques, semi-conducteur organique, polymères, nanoparticules, oxydes métalliques, colorants organiques, cellule à hétérojonction, phtalocyanure de cuivre, pérylène
déchets ultimes, procédés PUREX, COEX, transmutation, complexation, partage, Am, Cm
cellule photovoltaïque, semi-conducteur, matériaux hybrides, cellules de Grätzel
capacité spécifique en Ah/g, charge décharge, spinelles, LiFePO4
PEMFC (Proton Exchange Membrane Fuel Cell), polymère perfluoré, assemblage membrane électrode, platine matériaux multimétalliques
5:17
biodiesel, biocarburant, transestérification, huile, recyclage, cogénération, méthanol, glycérine
extraction, solvatation, solvant, CO2, dioxyde de carbone, eau, caféine, imprégnation, pression critique, température critique, médicament, cosmétique, polymères, surface, dépollution
extraction, solvatation, solvant, CO2, dioxyde de carbone, caféine, imprégnation
hydrures métalliques, stockage sous pression, métaux adsorbants, pile à combustible, batterie, photovoltaïque
CO2, dioxyde de carbone, microalgues, biocarburants, cyanobactérie, algues unicellulaires, photosynthèse, biodiesel
réacteur à neutrons rapides, neutrons thermiques, plutonium, uranium, sodium, Advanced Sodium Technological Reactor for Industrial Demonstration
PUREX, hydrométallurgie, déchets radioactifs, déchets ultimes, recyclage, uranium
recyclage, valorisation des déchets, bilan carbone, réglementation, déchets et toxicité, récupération
micro-algues, co-valorisation, biocarburants, cosmétiques
éthanol, MTBE, aromatiques, plomb, distillation, craquage, hydrodistillation, méthanol, ETBE, oléfines, paraffines, chromatographie en phase gazeuse, GC, spectrométrie de masse MS, GC-MS
dépollution, houblon, théine, caféine, solvant, agroalimentaire
nano-objets, nanosciences, mésosciences, nanomédecine, plasmons, nanocatalyse, batteries Li-ions, piles à combustibles, cellules photovoltaïques
batteries, stockage électrochimique, technologies Li-ion, nanomatériaux, électrodes organiques, chimie verte