Description
La production de polymères à partir dacide gras permet dobtenir des résines polyamides performantes par exemple pour la production dadhésifs. Patrice Castignolles a ainsi participé au développement dun adhésif thermofusible industriel à base de résines polyamides. Les acides gras permettent de synthétiser un mélange de monomères, nommé acide dimère. La production de polyamides à partir dacides dimères se heurte au problème, courant en biosourçage, de variabilité de la biomasse selon lhuile et acide gras de départ. Les résines polyamides sont confinées à des marchés de niches, comme polymères de spécialité. Une stratégie consiste à purifier les acides dimères avant de les polymériser. Elle a été explorée avec succès par Philippe Guégan, mais son impact est limité par les coûts, financiers et environnementaux, de la purification pour une pureté quand même inférieure à celle des équivalents pétrosourcés. Le projet ANR mono-équipe 3DBIOBASED, porté par Patrice Castignolles et avec Philippe Guégan, a commencé en décembre 2023. Il explore une voie alternative : polymériser les acides dimères sans les purifier. Le projet a notamment déjà montré que des dizaines de molécules différentes sont présentes dans ces acides dimères, avec des agents de terminaison (monoacides), des monomères difonctionnels (diacides) et des monomères trifonctionnels (triacides). Les triacides donnent naissance à un polyamide ramifié, donc une résine et non un nylon.
Lobjectif de ce projet est détablir les relations entre la composition chimique des acides dimères et la structure (masses molaires, ramifications) des polyamides ainsi que leurs propriétés thermiques voire mécaniques.
Ces objectifs pourront dabord être remplis en sappuyant sur les nouvelles méthodes de séparation et caractérisation développées dans le projet ANR 3DBIOBASED. Ces méthodes seront adaptées au suivi de la conversion des différentes molécules dans les acides dimères lors de la polymérisation. Il ny a ensuite pas de méthode établie pour caractériser les ramifications dans les polyamides (degré de ramification, longueur des branches, répartition des branches sur le squelette, hétérogénéité des ramifications entre les macromolécules) ou même leurs masses molaires. Ceci est notamment dû à labsence de connaissances fondamentales sur la solubilité des résines polyamides dans les solvants disponibles en analyses RMN et chromatographique. Les solubilités macroscopiques, macromoléculaire et moléculaire (solvatation) seront caractérisées dans ce travail pour permettre la détermination des méthodes de caractérisation possibles. Les masses molaires, degrés de ramification et leurs hétérogénéités (dispersités) seront déterminées ainsi que leur précision et leur justesse. Cela permettra détablir mais aussi de valider les relations synthèse-structure-propriétés. La caractérisation sera effectuée par des méthodes conventionnelles, disponibles et maîtrisées à lIPCM : RMN, chromatographie dexclusion stérique, avec évaluation de leurs performances et limitations. Des méthodes nouvelles seront aussi appliquées à ces polymères : électrophorèse capillaire et spectrométrie de masse electrospray (ESI-MS) pour les monomères biosourcés, analyse de la dispersion de Taylor pour les polyamides. Lélectrophorèse capillaire, méthode très utilisée en biologie et biochimie, est appliquée aux polymères biosourcés avec succès par Patrice Castignolles. La MS se fait en collaboration avec léquipe CSOB de lIPCM et lanalyse de la dispersion de Taylor avec le groupe du Prof. Hervé Cottet (Université de Montpellier).
Les preuves de concept acquises à travers ce programme de doctorat, et la recherche fondamentale accomplie ici, permettront de continuer le projet (à lissue du doctorat) par des collaborations non seulement avec les producteurs des monomères biosourcés français ou étrangers, mais aussi avec les utilisateurs, actuels ou potentiels, de résines polyamides.
Compétences requises
Chimie des polymères: polymérisation. Séparation et caractérisation des polymères: SEC. Caractérisation des polymères: RMN, DSC.
Bibliographie
[1] KA Bhullar, A Meinel, K Maeder, R Wuhrer, M Gaborieau, P Castignolles, Advanced spectroscopy, microscopy, diffraction and thermal analysis of polyamide adhesives and prediction of their functional properties […], Polymer Chemistry 12 (2021) 1487-97.[2] PJ Roumanet, N Jarroux, L Goujard, J Le Petit, Y Raoul, V Bennevault, P Guegan, Synthesis of linear polyesters from monomers based on 1,18-(Z)-octadec-9-enedioic acid and their biodegradability, ACS Sustainable Chemistry & Engineering 8 (2020) 16853-60.
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Mots clés
monomères biosourcés, résines polyamides, acide dimère, relations structure-synthèse, ramifications, masses molaires
Offre financée
- Type de financement
- Contrat Doctoral
Dates
Date limite de candidature 15/04/24
Durée36 mois
Date de démarrage01/10/24
Date de création30/03/24
Langues
Niveau de français requisAucun
Niveau d’anglais requisA2 (élémentaire)
Divers
Frais de scolarité annuels400 € / an
Responsable
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Job Features
Job Category | Doctorat |