Juin 2017
Chimie verte, nouveau secteur d'excellence français ?
Le secteur de la chimie tient une place transversale majeure dans l'écosystème industriel français. Dans...
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Dans le contexte énergétique actuel, la production de l’hydrogène est un sujet qui porte à débat. Il apparaît comme une très bonne alternative aux énergies fossiles cependant, sa production est encore, pour des raisons économiques, majoritairement issue du vaporeformage d’énergies fossiles. Cette technique de vaporeformage, même si elle est la plus rentable, conduit à de l’hydrogène gris dit carboné qui au mieux peut devenir bleu après décarbonation. Il faut donc trouver une alternative permettant de produire de l’hydrogène vert à coût raisonnable (concurrentiel à celui de l’hydrogène gris) et parmi les technologies possible l’électrolyse de l’eau apparaît comme une alternative prometteuse. Toutefois, des progrès en recherche fondamentale sont encore nécessaires afin de mieux comprendre le potentiel de cette technique et d’envisager son développement pour de la production de masse.
Face aux enjeux du développement durable, l’industrie chimique doit adopter l’écoconception pour réduire ses impacts environnementaux tout en conservant de vrais leviers d’innovation. Cet article présente d’abord les évolutions et les choix auxquels l’industrie chimique fait face et la poussent à évoluer. Il présente dans un deuxième temps l’analyse de cycle de vie - ACV - et ses principes méthodologiques. C’est un outil qui permet d’évaluer de façon holistique les impacts environnementaux d’un produit ou d’un service et ainsi guider l’industrie dans ses choix. Cet article illustre ensuite cette démarche par des exemples comparatifs, en analysant les limites et biais de l’ACV et conclut sur les perspectives d’une écoconception renforcée.
La sonochimie exploite les processus physico-chimiques qui ont lieu sous l'action des ultrasons en solution. Ces processus sont liés à la cavitation qui implique la formation et l'implosion de microbulles de gaz dans les liquides soumis aux ondes ultrasonores. Lors de leur effondrement, ces microbulles libèrent de l'énergie sous forme d’une intense chaleur locale, comparable à la température de la surface du Soleil (~ 5000 K), de pression élevée (≤ 1000 atm), d’ondes de choc et de microcourants acoustiques. Chaque bulle de cavitation peut être comparée à un microréacteur capable d'initier des réactions chimiques sans apport extérieur de chaleur, de réactifs ou de catalyseurs. Cet article présente un panorama des principales applications de la sonochimie en chimie organique.
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