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Laboratoire Polymères composites hybrides

Présentation générale

Le laboratoire PCH a pour objectif général le développement de matériaux polymères, composites et hybrides multifonctionnels à faible impact environnemental.

L'unité PCH développe une expertise couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur des matériaux polymères et composites, depuis le choix de la matière première jusqu'à la fin de vie du matériau. Cette approche intégrée, qui articule les différentes étapes du cycle de vie, permet à l'unité d'accompagner ses partenaires académiques et industriels à chaque maillon du développement d'un éco-matériau. Les activités de recherche s'organisent autour de quatre grands axes complémentaires :

  • Formuler des éco-matériaux à partir de ressources à faible impact environnemental : polymères recyclés ou biosourcés, additifs et réactifs issus de la biomasse, fibres naturelles d'origine lignocellulosique végétale ou marine (algues). Cette étape amont vise à substituer, dès la conception, les ressources fossiles par des alternatives renouvelables ou issues de l'économie circulaire.
  • Élaborer et mettre en forme ces matériaux écoresponsables grâce à des procédés propres et innovants, en veillant à limiter l'impact environnemental des voies de transformation elles-mêmes (consommation énergétique, utilisation de solvants, génération de déchets de process).
  • Caractériser et optimiser les performances des matériaux développés — propriétés mécaniques, thermiques, réaction au feu, capacités d'absorption — ainsi que leur durabilité en conditions réelles d'usage (vieillissement, tenue dans le temps). Ces travaux s'appuient sur une analyse fine de la structure des matériaux à différentes échelles, du microscopique au macroscopique, afin d'établir des relations solides entre structure et propriétés, et ainsi guider les choix de formulation et de mise en œuvre.
  • Anticiper et traiter la fin de vie des matériaux, en intégrant cette dimension dès la phase de conception ou en la réinterrogeant lors d'une phase de reconception. Plusieurs voies de valorisation des déchets plastiques et composites sont explorées : réutilisation en tant que matières premières secondaires, compostage et biodégradation, selon les propriétés et la nature des matériaux considérés.

L'ambition commune à ces travaux est de proposer des alternatives crédibles et performantes aux matériaux conventionnels d'origine pétrosourcée, afin de réduire l'empreinte environnementale des produits et systèmes dans lesquels ils s'intègrent — sans compromis sur les performances techniques attendues par les utilisateurs finaux. Cette expertise s'inscrit dans une logique bioéconomique globale, qui suppose de mobiliser et de faire dialoguer l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur : producteurs de biomasse, filières de recyclage, transformateurs et fabricants de matériaux. C'est cette vision systémique, associée à une expertise technique reconnue sur l'ensemble du cycle de vie des matériaux, qui permet à l'unité PCH d'accompagner des projets de recherche et de transfert dans des secteurs d'application variés : bâtiment, transport, énergie, santé, environnement, mode, entre autres.

Les membres

BATISTELLA Marcos-Antonio, Enseignant(e)-chercheur(se)
BENEZET Jean-Charles, Enseignant(e)-chercheur(se), HDR
BERGERET Anne, Enseignant(e)-chercheur(se), HDR, voir le CV
BUONOMO Sylvain, Ingénieur(e) de recherche,
DUMAZERT Loïc, Ingénieur(e) de recherche,
EL HAGE Roland, Enseignant(e)-chercheur(se), voir le CV
FERRY Laurent, Enseignant(e)-chercheur(se), HDR, voir le CV
GALLARD Benjamin, Ingénieur(e) de recherche,
GUIBAL Eric, Enseignant(e)-chercheur(se),
LACOSTE Clement, Enseignant(e)-chercheur(se), voir le CV
LE MOIGNE Nicolas, Enseignant(e)-chercheur(se), voir le CV
LIOTIER Pierre-Jacques, Enseignant(e)-chercheur(se), HDR, voir le CV
LONGUET Claire, Enseignant(e)-chercheur(se), HDR
OTAZAGHINE Belkacem, Enseignant(e)-chercheur(se), HDR, voir le CV
OUBAHMANE-SERAINE Caroline, Technicienne de recherche
PERRIN Didier, Enseignant(e)-chercheur(se), HDR
RAVEL Romain, Technicien(ne) de recherche, voir le CV
SABOURIN Lionel, Technicien(ne) de recherche,
SONNIER Rodolphe, Enseignant(e)-chercheur(se), HDR
TAGUET Aurélie, Enseignant(e)-chercheur(se), HDR, voir le CV
VINCENT Thierry, Ingénieur(e) de recherche et de développement,

Doctorant(e)s :
BALTHAZAR Antonin, thèse en cours
BEAUMEL Sacha, thèse en cours
BENAROUSSI Ouassim, thèse en cours
BUI Ha Ahn
CAILLEAUD Chloé, thèse en cours
EL HAGE Lara, thèse en cours
FARHAT Rana, thèse en cours
GRINGAUZ Lizaveta, thèse en cours
HAMMAD Lydia
HOUSSEL-GARCIA Hanna, thèse en cours
KIMENAU Nicolas, thèse en cours
MATHOUILLOT Elise, thèse en cours
MORIN-CORBEL Lou, thèse en cours 
RAVEL Romain, thèse en cours
RICHARD Vincent, thèse en cours
SEJIL Elyece, thèse en cours

 

axes de recherche

Raison d’être : Caractériser et sélectionner la biomasse dans sa diversité pour concevoir des matériaux composites biosourcés optimisés. 

Verrous : 

  • Procédés, biomasse et composites
  • Développement et caractérisation des microstructures
  • Comportement mécanique des matériaux biosourcés

 Responsables scientifiques : Nicolas Le Moigne, Clément Lacoste. 

Raison d’être :  Maitriser les propriétés des matériaux hétérophasés (mélanges de polymères, composites particulaires, composites fibreux) en comprenant de manière fine le lien entre les Surfaces des phases, leur Elaboration et les Interfaces générées, tout en améliorant la circularité de ces matériaux.

Verrous :

  • Fonctionnalisation & caractérisation des surfaces
  • Maîtrise/reproductibilité fiable des traitements et caractérisation des surfaces de matériaux multifonctionnels (ex : hydrophobe, ignifuge, etc.)
  • Compréhension des phénomènes couplés entre élaboration (mouillage, imprégnation) et microstructures 
  • Adaptation aux nouveaux systèmes (nouveaux matériaux, nouvelles voies d’élaboration)
  • Rôle des interfaces dans les matériaux hétérophasés / développement d'outils de caractérisation/modélisation
  • Caractérisation fine des interfaces et lien entre propriétés interfaciales et macroscopiques (aspect multi-échelle) ; Modèles prédictifs (tension interfaciale, modèles rhéologiques, mécaniques)

Responsable scientifique : Aurélie Taguet

Raison d’être : Elaborer de polymères et de matériaux de structures s’inscrivant au sein d’une écoconception pilotée POUR et A PARTIR (police) de la fin de vie afin de garantir des propriétés isofonctionnelles 

Verrous :

  • Substitution de matériaux éco-responsables plus durables facilitant la fin de vie
  • Réintégrabilité de matériaux recyclés dans les nouveautés produits mis sur le marché (re-conception)

Responsables scientifiques : Marcos Batistella, Didier Perrin

Raison d’être : Réduire les risques incendie en développant des matériaux plus sûrs

Verrous :

  • Identification des modes d’action
  • Développement de modèles phénoménologiques (en réponse à des besoins industriels multiples)

Responsable scientifique : Rodolphe Sonnier

Raison d’être : Créer une passerelle disciplinaire entre « science et génie des matériaux » et « microbiologie et écologie microbienne », soit entre 2 laboratoires d’IMT Mines Alès : UPR PCH et UPR GARANCe (Gestion des Activités industrielles et des Risques pour Anticiper les Changements futurs)

Verrous :

  • Action des communautés microbiennes sur la biomasse pour l’écoconception de matériaux
  • Action des communautés microbiennes sur les polymères pour une gestion de leur fin

Responsable scientifique : Anne Bergeret

 

Projets de recherche emblématiques

Boosting photosynthESis To deliver novel CROPs for the circular bioeconomy
Le consortium compte 18 partenaires : Universités de Milan, Padoue, Lund, Tartu, Dundee, Düsseldorf, James Huttin Institute, IMT Mines Alès, Consorzio italbiotec, Mogu, SIS, CREA, CATRIN, CoDEM, Nordic Seed, USOSKO, KWS, SOGIS.

Le projet BEST CROP (Boosting photosynthESis To deliver novel CROPs for the circular bioeconomy) s'appuie sur des technologies révolutionnaires pour améliorer les propriétés photosynthétiques et l'assimilation de l'ozone de l'orge et fournir de nouvelles cultures avec des pailles adaptées à des utilisations industrielles. Pour atteindre ces objectifs ambitieux, l'Université de Milan a pris la tête d'une alliance multidisciplinaire de 18 entreprises européennes de sélection végétale, d'entreprises de traitement de la paille et de scientifiques universitaires spécialisés dans les plantes, dans le but d'utiliser les avancées majeures en matière de photosynthèse pour améliorer le rendement de l'orge et exploiter la variabilité de la qualité et de la composition de la paille d'orge.

Contact : Nicolas Le Moigne

En savoir plus : https://www.bestcrop.eu/

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Le projet Lauréat France 2030 Infrastructure innovante connectée, adaptée aux trains très légers (INFRALIGHT) est un projet PIA4 s’inscrivant dans la stratégie d’accélération Digitalisation et décarbonation des mobilités.

illustration projet infralight

Enjeu majeur du développement économique d’un pays, la mobilité est aujourd’hui sujette à de nombreuses transformations provoquées par la nécessité de réduire l’empreinte carbone, l’évolution des usages et la digitalisation. Le transport ferroviaire a pris un certain retard dans cette évolution mais subit de plus en plus fortement la pression de la Société et des Institutions pour accélérer sa mutation. Pour poursuivre les efforts sur le sujet, des projets de développement de nouveaux trains légers voient le jour. En effet, ceux-ci répondent parfaitement aux nouveaux usages (micro-fret, train à la demande, …), sont éco-conçus et autonomes. C’est par exemple le cas du projet ECOTRAIN soumis à l’AMI CORIFER, dont la volonté est de soutenir les solutions de mobilité ferroviaire durables et digitalisées. Mais les solutions de train léger ne sont qu’une partie de l’équation budgétaire. En effet, au cœur du sujet repose la question des infrastructures de lignes de dessertes fines du territoire (LDFT), véritables artères permettant le désenclavement des petites et moyennes localités. Or, la réhabilitation et les coûts d’exploitation de ces voies représentent le poste de dépense le plus conséquent pour l’Etat et les Régions. Ceci explique principalement la fermeture régulière de ces lignes. Ainsi, afin de débloquer la situation et permettre une revitalisation des territoires, il convient de proposer des solutions innovantes d’infrastructures adaptées à ces nouveaux trains légers à des coûts abordables.
L'objectif du projet INFRAlight est de proposer une infrastructure innovante connectée, adaptée à tout type de trains légers, peu coûteuse en investissements et en exploitation. L'infrastructure proposée repose sur un rail en composite recyclable fixé à la voie par un système de pieux verticaux, lequel rail embarque en son sein un ensemble de capteurs et de câbles pour établir un système de communication sécuritaire et non sécuritaire pour l’interaction avec les infrastructures de signalisation et de circulation (passage à niveau, aiguillage). L’ensemble de cette infrastructure a pour objectif de diminuer drastiquement les coûts de mise en œuvre et d’exploitation afin de permettre un renouvellement des voies de desserte fine. 
Le rail, fabriqué par un procédé continu de pultrusion, permettra le passage du réseau de communication (rail creux ou goulotte intégrée) et sera dimensionné pour une voie adaptée aux efforts induits par le passage de trains légers. La résistance à l’usure et au vieillissement, sa capacité à être remplacé facilement, l’introduction de détecteurs de défauts en fonctionnement ainsi que sa recyclabilité sont les atouts de ce nouveau rail pour réduire les coûts de maintenance tout en ayant une approche éco-responsable. Le réseau de communication créé ad-hoc par l’adjonction des rails permettra une communication bord-sol et une localisation indépendante de tout type de matériel roulant. De type SIL4, la sécurité des données sera assurée.  

Partenaires : 

logos partenaires infralight

 

 

Le projet RecyComp s’inscrivant au sein de PEPR Recyclage (projet phase 1) a pour ambition de créer une nouvelle génération de CMO recyclables à partir de matières premières de recyclage au sein d’une logique d’économie circulaire. RECYCOMP souhaite contribuer au recyclage des matériaux composites au travers de trois étapes. Le recyclage, via le démantèlement et la séparation par des technologies innovantes, la prévention, en améliorant la recyclabilité des composites, et la préparation à la réutilisation en maximisant le nombre de composants recyclés/recyclables, en minimisant le nombre de composants et en facilitant le recyclage en fin de vie. 
Lors de cette phase 1 du projet du PEPR Recyclage, les matériaux recyclés servent de matières premières secondaires pour fabriquer de nouveaux composites multimatériaux avec une capacité de recyclage améliorée, une meilleure empreinte carbone et des performances satisfaisantes. Différentes sous-tâches portent sur la conception et la production, à l’échelle du laboratoire, de prototypes ou de systèmes multicouches, pleinement représentatifs des systèmes composites recyclables ciblés. La qualité des interfaces entre composants et la cohésion entre couches sont abordées grâce au développement et à la mise en œuvre de tests de caractérisation spécifiques et originaux.
Souvent d’origine fossile, la plupart des composants des composites à matrice organique (CMO) ne peuvent pas être facilement séparés les uns des autres. Ils sont donc difficilement recyclables. Les CMO ont été développés à une époque où l’écoconception et le recyclage des déchets n’étaient pas imposés par la législation. La plupart des composites finissent donc dans des décharges ou sont incinérés, nuisant à leur évaluation environnementale. La gestion des déchets dans l’UE identifie cinq étapes successives, dont la prévention, la préparation à la réutilisation et le recyclage. Le projet RecyComp souhaite contribuer à ces trois étapes.

  • Prévention : améliorer la recyclabilité des composites en concevant des composites avec des solutions adhésives issues de ressources durables et thermolabiles, stimuli-réactives, solubles dans des solvants verts ou offrant des capacités de dépolymérisation.
  • Préparation à la réutilisation : maximiser le nombre de composants recyclés/recyclables, minimiser le nombre de composants et faciliter le recyclage en fin de vie.
  • Recyclage : assurer le démantèlement et la séparation par des technologies innovantes telles que la solvolyse subcritique et supercritique ou la solvolyse en extrudeur bi-vis pour la production de matières premières recyclées (MPRs), et remplacer les matrices difficilement recyclables par des matrices facilement recyclables.

Mots-clés : Composites, recyclage, recyclabilité, fibres de carbone et fibres naturelles, chimie durable, économie circulaire

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Contact : Didier Perrin

 

Ce projet a pour objectif d’étudier le potentiel d’une chaine de production de bio-isolants adaptés aux conditions hygrothermiques extrêmes de la Guyane, à partir de la valorisation des ressources bois résiduelles locales (connexes industriels, résidus de défriches, etc..).
Le consortium compte parmi ses partenaires : UMR ECOFOG, UAR LEEISA, Institut P Prime

L'objectif du projet PANTHER est d'étudier un nouveau modèle de valorisation des sous-produits de la filière bois guyanaise pour la production de bio-matériaux isolants. Une perspective à la hauteur des ambitions des acteurs locaux, désireux de s'orienter vers une diversification des usages des ressources forestières. Après avoir identifié les filières de transformation les plus prometteuses pour la production de panneaux de fibres isolants de haute performance en milieu tropical, ce projet vise à modéliser l'impact de leur mise en œuvre sur le système productif local existant. L'interdisciplinarité des partenaires impliqués et les outils numériques innovants développés pour fédérer les connaissances acquises permettront d'évaluer le potentiel de cette nouvelle chaîne de valeur dans son ensemble.

Contact : Nicolas Le Moigne

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L'objectif du projet est d’étudier et contrôler les propriétés de granulats bio-sourcés afin d’en accroitre l’utilisation dans le domaine de la construction, ces agrégats pouvant être utilisés en vrac ou associés à des liants. Il s’agit de mettre en relation les comportements de ces matériaux à différentes échelles (particules, matériaux, système constructif). Trois types de propriétés sont plus particulièrement scrutées : propriétés hygrothermiques, propriétés acoustiques et comportement au feu.
La contribution de PCH au projet concerne l’étude du comportement au feu de granulats végétaux et de bétons bio-sourcés. Outre l’inflammablité des matériaux, une attention particulière est portée sur le phénomène de feu couvant et sur la résistance au feu de structure contenant des agro-ressources.
Le consortium compte 6 partenaires : IRDL (coordinateur), LMDC, CEREMA, NAVIER, IMT Mines Alès, Plâtres VIEUJOT.

Contact : Rodolphe Sonnier

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L’objectif du projet ProACTIF est de proposer au secteur de l’injection plastique des charges végétales de type anas de lin qui ne provoquent pas d’endommagement des moules et qui apportent de nouvelles fonctionnalités par rapport aux plastiques non chargés ou chargés (talc, bois…). Leur viabilité technique, économique et écologique en association avec des plastiques recyclés sera démontrée en injectant des dalles de terrasse ou des palettes spéciales .
Le consortium compte 3 partenaires : DEPESTELE, AG PLAST et IMT Mines Alès.

Contact : Nicolas Le Moigne

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Dans le cadre de la réduction des émissions de gaz à effet de serre (notamment dans le secteur automobile), Segula Technologies cherche à promouvoir l’allègement des véhicules par l’emploi de matériaux alvéolaires ou mousses, alliant à la fois légèreté, performance mécanique et performance thermique. En outre, l’intégration de matières renouvelables d’origine biosourcée dans les matériaux des véhicules permet également de réduire l'empreinte environnementale du secteur. Pour répondre à ce besoin, le projet mené au sein de l'équipe PCH a pour objectif de développer des formulations originales à base de mousses phénoliques d’origine renouvelable (tannins, lignines) s’inscrivant dans un cadre complet d’économie circulaire.

Contact : Anne Bergeret

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En raison de l’essor des échanges numériques, le marché des câbles à fibre optique est en constante croissance. En parallèle, les câbles restent des produits qui présentent un risque en matière de sécurité incendie en raison de l’inflammabilité des matières polymériques qui les composent. Dans ce contexte, CORNING cherche à développer de nouvelles solutions ignifuges peu impactantes d’un point de vue sanitaire et environnemental permettant de préserver la tenue au feu des câbles tout en répondant à l’évolution des spécifications des câbles (flexibilité, légèreté, miniaturisation des fibres, densification des câbles, …). Le projet développé par l’équipe PCH a pour objectif de développer de nouvelles formulations ignifuges pour gaine de câbles optiques reposant sur l’utilisant de verres à bas point de fusion dans le but de générer lors de la combustion un phénomène d’intumescence minérale.

Contact : Laurent Ferry

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Thèses

 

  • AMIN ALSAYED Diana. Développement de nouvelles formulations antifeu pour gaines de câbles optiques basées sur l’utilisation de verre à bas point de fusion. Direction de thèse: Laurent FERRY, Rodolphe SONNIER. Encadrement : Belkacem OTAZAGHINE. Accéder en ligne : https://theses.fr/2025EMAL0019

  • BUGAUT Mathieu. Dispersion de nanocelluloses dans des matrices polymères thermoplastiques. Direction de thèse : Aurélie Taguet, Encadrement : Nicolas Le Moigne. Accéder en ligne :  https://theses.fr/2025EMAL0004

  • CHEBBO Hussein. Etude expérimentale et numérique de la durabilité d'un composite pultrudé innovant pour application ferroviaire. Direction de thèse : Patrick Ienny, Didier Perrin. Accéder en ligne : https://theses.fr/2025EMAL0020

  • COMBEAU Marie. Développement d'une méthodologie permettant d'obtenir des matières premières secondaires (MPS) à matrice PEHD de haute qualité, à partir de gisements ou sources répertoriées. Direction de thèse: José-Marie Lopez-Cuesta, Didier Perrin. Accéder en ligne : https://theses.fr/2025EMAL0010

  • MEYER ZU RECKENDORF Inès. Vers de nouveaux matériaux phénoliques biosourcés alvéolaires : formulations et recyclage. Direction de thèse : Anne Bergeret, Encadrement : Clément Lacoste, Didier Perrin. Accéder en ligne : https://theses.fr/2025EMAL0012

  • SEIGLER Dylan. Maîtrise des Interactions Rayonnement-Matière et transferts énergétiques lors de la fabrication par SLS de composites polymères particulaires. Direction de thèse : José-Marie Lopez-Cuesta et Yannick Le Maout, Encadrement : Marcos Batistella, Rémi Gildas. Accéder en ligne :  https://theses.fr/2025EMAL0003 

  • ALVES LOPES Tania. Projet BIOFEU - Comportement au feu d'agrobétons. Direction de thèse : Laurent Ferry et Rodolphe Sonnier. Encadrement : Laurent Aprin, Arnaud Regazzi. Accéder en ligne : https://www.theses.fr/s361196

  • BALTHAZAR Antonin. Etude Expérimentale de la pyrolyse et de la propagation du feu sur des plaques de matériaux modèles de gaines de câbles électriques. Direction de thèse : Laurent Ferry, Rodolphe Sonnier. Accéder en ligne :  https://theses.fr/s426190

  • BEAUMEL Sacha. Matériaux conducteurs thermiques à base de polymères chargés : Transformation, microstructure,propriétés et modélisation tout en prenant en compte l'impact environnemental. Direction de thèse : Aurélie Taguet. Accéder en ligne : https://theses.fr/s400627

  • BENAROUSSI Ouassim. Caractérisation et modélisation du comportement au feu couvant dans les matériaux isolants biosourcés. Direction de thèse : Laurent Ferry. Accéder en ligne : https://theses.fr/s434308
  • BUI Ha Ahn. Vers des composites thermoplastiques bio-inspirés : la nanostructuration et les interfaces comme éléments clés (BIONANINT). Direction de thèse : Aurélie Taguet, Nicolas Le Moigne. 
  • CAILLEAUD Chloé. Contribution au développement d'une filière textile et biocomposites à base de fibres extraites de tiges de genêt d'Espagne Spartium junceum. Direction de thèse : Anne Bergeret, Luc Malhautier. Accéder en ligne : https://theses.fr/s428369 
  • EL HAGE Lara. Biocomposites À matrice Géopolymère pour l'habitat - valorisation de la balle de Riz comme amorceur, catalyseur et renfort (BAGAR). Direction de thèse : Roland El Hage, Michel Nakhl. Accéder en ligne : https://theses.fr/s433007
  • FARHAT Rana. Mise au point d’alliages biopolymères conducteurs électrques à morphologie contrôlée. Direction de thèse : LOPEZ-CUESTA José-Marie, Encadrement : Marcos Batistella, Séverine Boyer, Alain Burr. Accéder en ligne : https://theses.fr/s388152

  • GRINGAUZ Lizaveta. VALOBARK : Valorisation d'écorces d'essences locales pour le développement de matériaux éco-conçus. Direction de thèse :  Anne Bergeret. Accéder en ligne : https://theses.fr/s408688

  • HAMMAD Lydia. Identification de traceurs spécifiques du feu couvant pour des systèmes constructifs associant des matériaux biosourcés. Direction de thèse : Rodolphe Sonnier.

  • HOUSSEL-GARCIA Hanna. Textiles superhydrophobes et oléophobes à structure micro-nano structurées. Direction de thèse : Claire Longuet, Christine Campagne. Accéder en ligne : https://theses.fr/s408653

  • KIMENAU Nicolas. Valorisation des plastiques automobiles (VHU) et d'équipements électriques électroniques (DEEE) par optimisation du recyclage des polyoléfines à base de polypropylène issues des VHU et DEEE. Apports du tri hyperspectralnNIR/MIR et analyse de la dégradation oxydative. Direction de thèse : Didier Perrin. Accéder en ligne : https://theses.fr/s427772

  • MATHOUILLOT Elise. Caractérisation des propriétés physico-chimiques du mouillage de polymères thermoplastiques fondus ; Application aux éco-composites et aux polymères des océans. Direction de thèse: LIOTIER Pierre-Jacques, Encadrement : PUCCI Monica-Francesca. Accéder en ligne : https://theses.fr/s369582

  • MORIN-CORBEL Lou. Impact d'une dégradation oxydante sur le recyclage des ABS et proposition de solutions permettant d'améliorer l'efficacité du surtri. Direction de thèse : Matthieu Gervais, Didier Perrin. Accéder en ligne : https://theses.fr/s431409

  • RAVEL Romain. Prise en compte des effets capillaires dans les procédés LCM : caractérisation de la perméabilité en fonction des régimes dynamiques d'imprégnation et effet d'échelle. Direction de thèse : Pierre-Jacques Liotier, Encadrement : Monica Pucci. Accéder en ligne : https://www.theses.fr/s302289

  • RICHARD Vincent. Compréhension et optimisation des mécanismes de formation et rupture d'interfaces lors de l'enduction par polymère fondu de textile dans une approche circulaire en vue de récupérer les composants par séparation mécanique. Direction de thèse : Pierre Jacques Liotier, Anne Bergeret. Accéder en ligne : https://theses.fr/s431921

  • SEJIL Elyece. Ignifugation de composites à matrice polymère recyclables pour applications dans les réservoirs de stockage de l'hydrogène. Direction de thèse : Laurent Ferry, Claire Longuet.

Partenariats

Au plan régional, PCH a développé des partenariats de longue date avec les unités de recherche montpelliéraines : l’Institut Charles Gerhard Montpellier (UMR ICGM 5253), l’unité Ingénierie des Agropolymères et Technologies Emergentes (UMR IATE 1208), le Laboratoire de Mécanique et Génie Civil (UMR LMGC 5508), l’unité de recherche BioWooEB du CIRAD.

PCH participe également à la stratégie régionale de l’innovation de la région Occitanie pour le thème « matériaux et procédés pour l’aéronautique et les industries de pointe ». Plusieurs projets de recherche et thèses en cours sont ainsi financés par la région Occitanie (projet THANA’BOAT, thèses DEMETER, INRAM SLS, BIOFEU). La plate-forme MOCABIO (Mise en œuvre et caractérisation des biocomposites) a également été financée à 50% par la région Occitanie.

Au plan national, PCH participe à la stratégie de recherche développée par l’IMT à travers ses thématiques phares. Ainsi l’équipe assure la co-animation de la thématique phare « Matériaux à haute performance et éco-matériaux ». Les actions menées visent à répondre à des appels à projets internationaux et monter des chaires industrielles en collaboration avec d’autres équipes de recherche de l’IMT. A l’échelle nationale, PCH est également impliqué dans différents réseaux liés aux sociétés savantes parmi lesquels on peut citer : le groupe « Dégradation et comportement au feu des matériaux organiques » de la SCF, le GDR Feux, le GDR Polynano, le GDR Polymères et Océans, le GDR Symbiose, le GDR Mecafib, la section Méditerranée du GFP.

PCH développe de nombreux partenariats avec les entreprises à travers des contrats de recherche directs ou des thèses CIFRE. 

Principaux partenariats industriels récents ou en cours : Acome, Armor, Cellmark, Corning, Environnement Massif Central, Eranova, FRD, Gainerie 91, Gerflor, Greenpile, Honeywell, IXBlue, Lafarge Holcim, LUMA, Naval group, Panneaux de Corrèze, Pellenc, Plastic Omnium, Safran, Silvadec, Segula Technologies, Skytech, …

En savoir plus sur la recherche partenariale à IMT Mines Alès

Dans le cadre de sa contribution au développement économique, PCH accompagne par un appui technologique quelques entreprises en incubation au sein de l’incubateur de l’IMT Mines Alès. Il s’agit en particulier de BOUDI ! (Accessoires pour le bâtiment issus du recyclage), HORTUS INNOV (Alternative végétale au cuir), CERANEO (Système de filtration destiné aux traitements des effluents industriels).

HORTUS INNOV 

  • Hortus Innov est une société à mission qui conçoit, développe et commercialise une alternative biosourcée au cuir et au simili, pour une mode plus responsable, « Made in France », durable et recyclable. Notre technologie repose sur des biocomposites souples et résistants qui allient performance, esthétique haut de gamme et faible impact environnemental. Décliné sous forme textile comme alternative aux matériaux d’origine animale ou pétrosourcée, nos produits s’adressent aux secteurs de la mode, de la maroquinerie, des polymères... 
  • Enseignant(e)s-chercheur(se)s référent(e)s : Laurent FERRY & Clément LACOSTE (C2MA, équipe PCH)
  • Thématique de la collaboration de recherche : La société Hortus Innov a pour objet la recherche, le développement et la production de matériaux innovants écoresponsables devant répondre à des critères sociaux et environnementaux. Dans ce contexte, Hortus Innov a fait appel à l’IMT Mines Alès pour lui confier la réalisation d’une analyse critique des résultats obtenus lors de la mise à disposition des Equipements pour l’identification, la caractérisation et la préparation de fibres végétales ainsi que pour la formulation et la caractérisation d’un bio composite à partir d’un biopolymère développé par la société.

En savoir plus sur l’incubateur à IMT Mines Alès

Outre les partenariats déjà mentionnés avec les unités montpelliéraines et les équipes de recherche de l’IMT, PCH collabore également avec d’autres établissements français : l’Université de Pau et de Pays de l’Adour (IPREM), l’Université de Lorraine (LMOPS), l’Université de Lyon (IMP, INSA), l’INRAE, l’ENI de Tarbes, l’Université de Haute-Alsace (LPIM), l’ENSAIT (Gemtex), le LGP2, le LNE, l’IRSN, l’IFSTTAR …

Au plan européen, PCH est fortement impliquée dans le réseau EPNOE (European Polysaccharides Network of Excellence), réseau ciblé sur les agroressources et les biopolymères qui regroupe 40 grandes universités européennes et dont l’IMT Mines Alès est le siège social. Le laboratoire a également des collaborations directes avec un certain nombre d’établissements européens comme l’université de Bolton (Grande Bretagne), l’université de Trento (Italie), MateriaNova (Belgique), le LIST (Luxembourg), l’EMPA (Suisse).

Au plan international, PCH a développé un réseau de partenariats académiques en direction de pays émergents grâce notamment à des programmes bilatéraux (PHC et CAPES-COFECUB notamment). Dans ce cadre, les principaux partenaires sont l’université de Bejaia (Algérie), l’université de Rio Grande do Sul à Porto Alegre (Brésil), l’université de Monastir (Tunisie), la Nuclear Materials Authority du Caire (Egypte).

En savoir plus sur l’action internationale à IMT Mines Alès

Contact

Didier Perrin

Directeur d'unité

didier.perrin@mines-ales.fr