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Fibres agrosourcéesArticle de référence | Réf : BIO4150 v2
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Auteur(s) : Guy CÉSAR, Emmanuelle GASTALDI
Date de publication : 10 janv. 2018
Relu et validé le 01 oct. 2020
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Gels de biopolymères naturels pour formulation agroalimentaireCet article fait partie de l’offre
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La biodégradation d’un matériau résulte d’un ensemble de phénomènes physiques, chimiques et biologiques successifs ou concomitants aboutissant dans tous les cas à une réorganisation de la biomasse et à un dégagement de CO2 (et/ou de CH4), d’H2O, d’énergie (sous forme de chaleur), d’une éventuelle production de nouvelles molécules organiques et de possibles résidus minéraux.
Tous les polymères étant biodégradables par nature, le terme « biodégradable » utilisé isolément n’a pas de sens. Il doit toujours faire référence à la manière dont cette biodégradabilité a été déterminée, par exemple en faisant référence à une norme de spécification.
Au sens de la NFU 52-001 de 2005 « Matériaux biodégradables pour l’agriculture et l’horticulture – Produits de paillage », la biodégradation est définie en 2 étapes :
1ère étape : bio-assimilation d'un matériau
Phénomène par lequel la (micro) faune et (ou) la (micro) flore, constituants élémentaires de la biomasse, utilise(nt) un matériau comme nutriment
La bio-assimilation se traduit par une série de phénomènes observables et quantifiables qui sont principalement :
le concours au développement d'une biomasse réorganisée ;
le dégagement d’H2O, de CO2 et (ou) de CH4 ainsi que la production éventuelle d'autres molécules organiques et (ou) minérales ;
le dégagement d'énergie sous forme de chaleur.
Il en découle qu'un matériau est bio-assimilable s'il peut subir une bio-assimilation.
2e étape : biodégradation d'un matériau
Ensemble de phénomènes physiques, chimiques et biologiques concomitants et (ou) successifs aboutissant sans aucune exception à sa bio-assimilation. Il en découle qu'un matériau est biodégradable s'il peut subir une bio-assimilation.
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(1) - LONG (Y.) - Biodegradable Polymer Blends and Composites from Renewable Resources. - Wiley (2009).
(2) - HANS (J.), ENDRES, ANDREA (S.-R) - Engineering Biopolymers – Markets, manufacturing, properties and applications – Siebert-Raths. - Hanser Publications (2011).
(3) - STEVENS (E.S.) - Green Plastics – An introduction to the new science of biodegradable plastics. - Princeton University press (2002).
(4) - BASTIOLI (C.) - Handbook of Biodegradable Polymers – Catia Bastioli. - Rapra Technology (2005).
(5) - DETERRE (R.), FELLER (J.F.), HAMAIDE (T.) - Impact environnemental des matières plastiques – Solutions et perspectives. - Lavoisier (2014).
(6) - DUVAL (C.) - Matières plastiques et environnement –...
http://www.european-bioplastics.org
http://www.bioplasticsmagazine.com
HAUT DE PAGE
Associations
PolyBioAid : l’association propose à ses membres une bibliothèque en ligne riche de quelques 2 300 publications diverses, comportant au total 140 000 pages pour un poids de 44 Go. Messagerie
Club Bioplastiques
HAUT DE PAGE
ASTM D 5511-94 - 1994 - Standard test method for determining anaerobic biodegradation of plastic material under high-solids anaerobic-digestion conditions.
ASTM D 6400-12 - 2012 - Standard Specification for Labelling of Plastics Designed to be Aerobically Composted in Municipal or Industrial Facilities. Norme américaine très proche de la NF EN-13432 ne différant de cette dernière que par quelques spécifications mineures.
ISO 14853 - 2004...
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