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RÉSUMÉ
Les protéines constituent une matière première attractive pour la formation (synthèse) de nouveaux matériaux. L'application industrielle des protéines a été limitée jusqu'à présent, bien qu'il existe de bonnes possibilités de développer des produits à base de protéines comme des adhésifs, les mousses et les revêtements. Plusieurs travaux, depuis les années 2000, se sont intéressés à la valorisation des protéines qui seront présentés dans cet article.
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Siham AMIROU : Ingénieure de recherche - Laboratoire d’études et de recherche sur le matériau bois (LERMAB) - Université de Lorraine, Épinal, France
INTRODUCTION
La prise en compte des enjeux environnementaux, et aussi économiques, a encouragé le développement de matériaux issus de ressources renouvelables, afin de remplacer ceux produits par la pétrochimie. En particulier, grâce à leur abondance et à leur haute fonctionnalité, les protéines constituent une matière première attractive pour les polymères. Composées de nombreux éléments constitutifs, les acides aminés, les protéines sont des macromolécules complexes que l’on peut qualifier de biopolymères.
L’utilisation de protéines, d’origine végétale et animale, pour des applications telles que les adhésifs, les mousses et les revêtements, suscite effectivement un intérêt accru. Cependant, des modifications chimiques ou thermiques peuvent être nécessaires pour que l’on puisse les utiliser dans différents contextes, notamment là où des performances élevées sont requises. Ainsi, en raison des nombreux groupes polaires présents dans les protéines, le principal obstacle à surmonter est de rendre résistants à l’eau les matériaux à base de protéines.
Plusieurs protéines industrielles sont disponibles pour le développement d'applications techniques et présentent de nombreux avantages, tels que la non-toxicité et le faible coût d’achat. L'utilisation de protéines pour des applications non alimentaires peut être une manière prometteuse de produire des matériaux biodégradables avec une large gamme de propriétés fonctionnelles, grâce à leur structure unique.
Certaines technologies anciennes existent pour réticuler efficacement les protéines. Ainsi, certains groupes d'acides aminés réagissent facilement avec les aldéhydes et d’autres composés chimiques pour former des réseaux réticulés et stables, une fois chauffés. Sur la base de cette technologie, de nombreux travaux concernant la préparation de colles, de mousses et de revêtements à base de gluten de blé, de protéines de soja, d’albumine et de lactosérum ont été réalisés, et vont être présentés dans cet article.
Domaine : Développement de colle, de mousse et de revêtement
Degré de diffusion de la technologie : Émergence
Technologies impliquées : Synthèse chimique
Domaines d’application : Collage de bois, mousse d’isolation, revêtement anticorrosion
Principaux acteurs français : Tereos Starch & Sweeteners s.a.s. (ZI Portuaire, Marckolsheim, France)
Pôles de compétitivité : Industries & Agro-Ressources, Bioeconomy For Change (ex-pôle IAR)
Centres de compétence : LERMAB, Institut royal de technologie KTH de Stockholm
Industriels : AVRIL, LIMAGRAIN, NEOVIA, ROQUETTE, TEREOS, TERRENA, VIVESCIA
Autres acteurs dans le monde : Davisco Food International (USA)
Contact : [email protected]
MOTS-CLÉS
DOI (Digital Object Identifier)
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3. Mousses et applications
La mousse liquide est un système colloïdal composé d’une phase liquide contenant des molécules de tensioactifs et d’une phase gazeuse [N 4 203]. Ceci confère à la mousse des propriétés physicochimiques intéressantes. La forme des bulles et la structure entière de la mousse dépendent de la fraction volumique liquide. Selon leur nature, les mousses sont utilisées dans des domaines industriels très variés : fluides extincteurs, agents isolants dans le traitement de surface, produits détergents, en cosmétique, en packaging, etc.
La proportion volumique de gaz et de liquide est généralement quantifiée par la fraction volumique ϕ1 de liquide dans la dispersion, qui est le rapport entre le volume du liquide et le volume total de la mousse (figure ...
Mousses et applications
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BIBLIOGRAPHIE
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(1) - STRYER (L.), BERG (J.M.), TYMOCZKO (J.L.) - Biochimie. - Médecine Sciences Publications (2003).
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(2) - EISENBERG (D.) - The discovery of the α-helix and β-sheet, the principal structural features of proteins. - In Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 100, p. 11207‑11210 (2003). 10.1073/pnas.2034522100
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(4) - XI (X.), PIZZI (A.), GERARDIN (C.), CHEN (X.), AMIROU (S.) - Soy protein isolate-based polyamides as wood adhesives - In Wood Science and Technology, vol. 54, p. 89‑102 (2020). 10.1007/s00226-019-01141-9
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(5) - XI (X.), PIZZI (A.), GERARDIN (C.), LIAO (J.), AMIROU (S.), ABDALLA (S.) - Glutaraldehyde-wheat gluten protein adhesives for wood bonding. - In The Journal of Adhesion, vol. 97, p. 88‑100 (2021). 10.1080/00218464.2019.1630821
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DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
NORMES
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Adhésifs – Colles pour bois à usages non structuraux – Détermination de la résistance au cisaillement en traction des joints à recouvrement - NF EN 205 - 2016
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Structures en bois – Bois lamellé collé et bois massif reconstitué – Exigences - NF EN 14080 - 2013
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Plywood – Bonding quality – Part 2: Requirements - NF EN 314-2 - 1993
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Standard Test Method for Strength Properties of Adhesives in Plywood Type Construction in Shear by Tension Loading - ASTM D906-20 - 2020
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Standard Test Method for Strength Properties of Adhesives in Plywood Type Construction in Shear by Tension Loading - ASTM D906-98 - 1998
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Water based polymer-Isocyanate adhesives for woods - JIS K6806 - 2003
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