Différences entre versions de « Le plastique »

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'''[https://cmapscloud.ihmc.us/rid=1XHHPP3R8-290K6YJ-77V0C0 Carte conceptuelle : Pétrole et plastique]'''
 
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'''<big>Histoire du plastique</big>'''<br>
 
'''<big>Histoire du plastique</big>'''<br>
  
Plusieurs siècles av. J.C, les hommes utilisaient déjà les propriétés plastiques du caoutchouc, de l’ambre, de la corne ou encore des écailles de tortue. Chauffées et moulées, ces matières leur permettaient de fabriquer de nombreux objets. Les premiers plastiques étaient donc d’origine naturelle, dans le sens où ils étaient issus de matières premières non fossiles (comme le pétrole) et subissaient peu de transformation. Le tout premier plastique qui fut manipulé par l’Homme aurait été le latex : il servait à faire des balles et des figurines, 1 600 ans avant notre ère.<br>
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Plusieurs siècles av. J.C, les hommes utilisaient déjà des propriétés plastiques du caoutchouc, de l’ambre, de la corne même aussi des écailles de tortue. Le latex fut le premier plastique manipulé par l’Homme : pour faire des balles et des figurines, 1 600 ans avant notre ère.<br>
 
 
* '''<big>1862 : la Parkésine, première forme de matière plastique artificielle</big>'''<br>
 
 
 
Lors de l’Exposition Internationale de Londres, sont présentés les premiers échantillons de Parkésine, fabriquée à partir de cellulose de végétaux. C’est la toute première forme de matière plastique artificielle. Alexander Parkes en est à l’origine : alors qu’il s’intéressait à d’autres substances pouvant donner des résultats similaires au caoutchouc naturel, c’est en étudiant le nitrate de cellulose qu’il obtient un nouveau matériau pouvant être utilisé à l’état solide, plastique ou fluide, se présentant tour à tour rigide, flexible, résistant à l’eau, opaque, pouvant être coloré et travaillé à l’outil comme les métaux, moulé par compression…<br>
 
  
* '''<big>1870 : l’invention du Celluloïd</big>'''<br>
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* '''<big>1870 : L’invention du Celluloïd</big>'''<br>
  
John Wesley Hyatt suivit les traces de Parkes, après avoir lu un avis de concours lancé par la société Phelan and Collander qui produisait des boules de billard en ivoire. La matière première commençant à faire défaut, la société promettait un prix de 10 000 dollars à qui parviendrait à développer un matériau pouvant la remplacer. C’est ainsi que naquit le Celluloïd. Longtemps utilisé pour la fabrication des balles de tennis de table et des pellicules cinématographiques, mais très inflammable, il n’est quasiment plus utilisé aujourd’hui. <br>
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John Wesley Hyatt suivit les traces de Parkes et il a inventé le Celluloïd, après avoir lu un avis de concours lancé par la société Phelan and Collander qui produisait des boules de billard en ivoire, comme un matériau pouvant remplacer l'ivoire. Cette matière est très inflammable utilisé pour la fabrication des balles de tennis de table et des pellicules cinématographiques. <br>
  
* '''<big>1907 : naissance du plastique industriel avec la bakélite</big>'''<br>
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* '''<big>1907 : Plastique industriel: la bakélite</big>'''<br>
  
Une percée décisive se produit lorsque le chimiste belgo-américain Leo Baekeland créa la bakélite, la première matière plastique industrielle basée sur un polymère synthétique. Grâce à ses nombreuses propriétés, et malgré ses couleurs opaques, ternes et brunâtres, la bakélite a été utilisée pour les boîtiers de téléphone, poignées de casserole, prises électriques, cendriers… L’année suivante, en 1908, le chimiste suisse J. Branderberger fabriqua le premier matériau souple et parfaitement transparent : la cellophane, téléphone en Bakélite.<br>
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Le chimiste belgo-américain Leo Baekeland créa la bakélite, a première matière plastique industrielle basée sur un polymère synthétique. la bakélite a été utilisée pour les boîtiers de téléphone, poignées de casserole, prises électriques, cendriers… L’année suivante, en 1908, le chimiste suisse J. Branderberger fabriqua le premier matériau souple et parfaitement transparent : la cellophane.<br>
  
 
* '''<big>1926 : l’invention du PVC</big>'''<br>
 
* '''<big>1926 : l’invention du PVC</big>'''<br>
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En 1926, Waldo Semon, en collaboration avec la société B.F. Goodrich, a développé une méthode pour plastifier le PVC(polychlorure de vinyle) en le mélangeant avec des additifs. Ceci a permis de rendre le matériau plus flexible et plus facile à fabriquer. Après quelques années, la fabrication industrielle du Polystyrène, commercialisé sous le nom de Styrofoam a commencée pour qu' il serai utilisé d’abord comme isolant thermique pour le bâtiment grâce à ca rigidité et sa faible densité.<br>
  
Cette date marque le départ du succès commercial du PVC (polychlorure de vinyle), si au début du siècle les chimistes russes Ivan Ostromislensky et Fritz Klatte avaient tous deux tenté d’utiliser le PVC dans des produits commerciaux, leurs efforts ne furent pas couronnés de succès à cause des difficultés de transformation du polymère. C’est donc en 1926, que Waldo Semon, en collaboration avec la société B.F. Goodrich, a développé une méthode de plastification du PVC en le mélangeant avec des additifs. Ceci a permis de rendre le matériau plus flexible et plus facile à fabriquer. Quatre ans plus tard, ce sont les débuts de la fabrication industrielle du Polystyrène, commercialisé sous le nom de Styrofoam, ce matériau rigide de faible densité a d’abord été utilisé comme isolant thermique pour le bâtiment.<br>
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* '''<big>1938 : Le Téflon </big>'''<br>
  
* '''<big>1935 : le polyvalent polyamide</big>'''<br>
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Le polytétrafluoréthylène (Téflon), est un isolant avec une excellente résistance chimique et thermique (jusqu’à 300 °C), sert dans l’industrie nucléaire (pouvoir antiadhésif) et est présent dans des tissus techniques (comme le goretex).<br>
 
 
C’est l’apparition du polyamide, fibre annoncée comme « aussi solide que l’acier, aussi fine que la toile d’araignée, et d’un magnifique éclat » par DuPont de Nemours, l’entreprise de chimie américaine qui est à l’origine de son invention. Ce plastique présente un coefficient de friction faible et fait ses preuves dans les parachutes des G.I. lors du débarquement de 1945. Il sera également utilisé dans la confection de bas.<br>
 
 
 
* '''<big>1938 : le Téflon et ses multiples utilisations</big>'''<br>
 
 
 
Le polytétrafluoréthylène (Téflon), isolant avec une excellente résistance chimique et thermique (jusqu’à 250 °C avec pointes possibles à 300 °C), sert dans l’industrie nucléaire militaire puis recouvre vers 1960 les poêles à frire (pouvoir antiadhésif) et est présent dans des tissus techniques (comme le goretex).<br>
 
 
 
* '''<big>1940 : le plastique au service des forces militaires</big>'''<br>
 
 
 
C’est la fabrication du silicone et du caoutchouc synthétique qui répondent aux besoins en matières premières des pays en guerre pendant la seconde guerre mondiale. Ce sont les besoins militaires des première et seconde guerres mondiales qui ont entraîné un développement industriel et technologique de cette chimie de synthèse. <br>
 
 
 
C’est après la première guerre mondiale que les plastiques sont entrés dans l’ère industrielle : polystyrène, polyamide, etc, sont entrés dans toutes les maisons, indépendamment de la condition sociale. A cette époque, les matières plastiques sont majoritairement fabriquées à partir du pétrole ou du gaz naturel, la pétrochimie étant devenue accessible, les plastiques modernes sont alors également abordables.<br>
 
 
   
 
   
* '''<big>1947 : Naissance du premier bioplastique</big>'''<br>
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* '''<big>1947 : Premier bioplastique</big>'''<br>
 
 
Le Rilsan (ou Polyamide 11) fut le premier bioplastique technique introduit sur le marché. Le brevet a été déposé par une petite société française appelée Organico. Préparé à partir d’un dérivé de l’huile de ricin, on en a fait des fibres qui furent concurrentes des plastiques techniques utilisés pour des pièces mécaniques alliant légèreté et résistance.<br>
 
 
 
* '''<big>1949 : le plastique prend part au quotidien</big>'''<br>
 
 
 
Les plastiques « mélamine-formol, MF » (Formica), découverts en 1941 envahissent les cuisines et le mobilier.  Suivra le polyester, le plus connu étant le polytéréphtalate d’éthylène (PET, PETE). Outre son utilisation très répandue dans l’habillement (souvent en mélange avec d’autres fibres, notamment le coton et la laine), ses applications se sont diversifiées dans l’industrie, notamment sous forme de films en agriculture et d’emballages alimentaires.<br>
 
 
 
* '''<big>1953 : le plastique multisectoriel</big>'''<br>
 
  
C’est l’apparition du polyéthylène haute densité (PEHD) qui étend la famille du PolyEthylene Basse Densité Radicalaire (PEBDR) découvert en 1939. Le PE haute densité est employé pour la fabrication de produits rigides : flacons (détergents, cosmétiques…), bouteilles, boîtes, jerricans, réservoirs de carburant pour automobiles, tuyaux…, alors que le PE basse densité est utilisé pour les produits souples : sacs, films, sachets, tubes souples… En 1953 toujours, c’est l’apparition du polycarbonate (PC), plastique très transparent et extrêmement résistant aux chocs (a équipé le casque des astronautes pour la mission Apollo 11 en 1969 !). L’année suivante c’est également l’invention du polypropylène (PP), notamment utilisé dans le secteur automobile.<br>
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Le Rilsan (ou Polyamide 11) est le premier bioplastique technique introduis sur le marché. Une petite société française appelée Organico le fabriqué à partir d’un dérivé de l’huile de ricin.<br>
  
* '''<big>1973 : le plastique se fait sophistiqué</big>'''<br>
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* '''<big>1949 : Le plastique au quotidien</big>'''<br>
  
Le choc pétrolier marque un tournant dans l’histoire de la consommation en général et des plastiques en particulier. Les plastiques, considérés comme matières de substitution jetables et bas de gamme deviennent souvent des matériaux sophistiqués et de haute technicité. Plus économiques, performants et malléables, ils laissent libre court à l’imagination des fabricants.<br>
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Les plastiques « mélamine-formol, MF » (Formica), découverts en 1941 entrent les cuisines et le mobilier. Suivra le polyester, le plus connu étant le polytéréphtalate d’éthylène (PET, PETE).Ils sont  utilisés dans l’habillement (souvent en mélange avec d’autres fibres, notamment le coton et la laine), et dans l’industrie, sous forme de films en agriculture et d’emballages alimentaires.<br>
  
* '''<big>1990 : le développement des bioplastiques</big>'''<br>
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* '''<big>1990 : Les bioplastiques</big>'''<br>
  
C’est dans ces années que se fait surtout le développement des bioplastiques, avec l’apparition du PLA, des PHAs ou encore des amidons plastifiés qui ont pu bénéficier depuis des avancées rapides du secteur de la chimie verte.
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Au cours ces années, il y a eu un développement des bioplastiques, avec l’apparition du PLA, des PHAs ou encore des amidons plastifiés qui sont très importants pour la chimie verte.
  
 
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* https://www.emploi-plasturgie.org/la-plasturgie-cest-quoi
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* La plasturgie: https://www.emploi-plasturgie.org/la-plasturgie-cest-quoi
* https://www.ecoco2.com/blog/dechets-plastiques-une-valorisation-energetique-insuffisante-en-france/     
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* Déchets plastiques et valorisation énergétique: https://www.ecoco2.com/blog/dechets-plastiques-une-valorisation-energetique-insuffisante-en-france/     
* https://www.ladepeche.fr/2021/11/22/tipa-le-plastique-compostable-9943272.php
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* Plastique compostable : https://www.ladepeche.fr/2021/11/22/tipa-le-plastique-compostable-9943272.php
 
                                      
 
                                      
 
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= Puce-didaquest.png Définition =Le plastique est un matériaux malléable synthétique fabriqué à partir de matière organique, c’est un mélange qui contient une matière de base nommée polymères synthétiques ou artificiels issue du pétrole ou de la biomasse après traitements chimiques. Il durcit avec l'ajout d'un adjuvant. Le mot « plastique » est d’origine latin « plasticus », lui-même issu du grec ancien « πλαστικός (plastikós) » relatif au modelage.
Le plastique peut être ajouté de matières comme du talc, de la silice, du verre, des fibres naturelles, afin d'augmenter sa résistance.


Domaine, Discipline, Thématique


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Définition écrite


Les plastiques sont des matériaux synthétiques fabriqués à partir de matières organiques. Ils sont déformables lors de la fabrication d’objets et peuvent être façonnés à volonté grâce à leur moulage. Les matières premières nécessaires à la fabrication des matières plastiques sont d’origine naturelle. Les plastiques sont généralement classés en trois types en fonction de leurs caractéristiques : thermoplastiques, thermodurcissables et élastomères.


More-didaquest.png Le plastique - Historique (+)


Définition graphique

Carte conceptuelle : Pétrole et plastique






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Puce-didaquest.png Exemples, applications, utilisations

Types du plastique

  • LES THERMOPLASTIQUES
Les polymères industriels thermoplastiques se trouvent dans catégorie de polymères linéaires notamment des polyamides, comme le nylon, composés de chaînes linéaires. Leur caractéristique principale, c'est qu'ils sont malléables lors de leur chauffage et à une certaine degré du température et cela facilite leur mise en forme. En fait, ces matériaux sont uniques car juste après refroidissement retrouvent leur rigidité de départ, sans pour autant que la matière soit thermiquement dégradée. Cette qualité est très importante dont profitent directement les sociétés de recyclage du plastique, qui pourront les traiter de nouveau en conservant leur structure moléculaire.
  • LES THERMODURCISSABLES
Ils sont différents des thermoplastiques, ils sont des polymères qui se rigidifient de façon irréversible sous l’effet de la chaleur. Pour cela  leur transformation de nouveau est impossible sans impliquer une dégradation de leur structure. En effet, le plastique thermodurcissable est présenté sous forme des silicones et des phénoplastes, comme la bakélite.
  • LES ÉLASTOMÈRES
La réticulation est une transformation chimique qui consiste à former un ou plusieurs réseaux au sein des polymères tridimensionnels, en reliant entre elles par des chaînes macromoléculaires. C’est à l'aide de cette opération effectuée pendant la conformation du polymère, les élastomères synthétisés qui sont la base du matière des caoutchoucs, sont déformables, et peuvent atteindre jusqu’à huit fois leur taille initiale sans être brisés .

Classification du plastique synthétique selon des familles

Il existe 6 grandes familles selon la classification établie par la Société de l’Industrie Plastique située en France dans les années 80.

* Le polyéthylène téréphtalate (PET)

Ils sont: Étanches au CO2, transparents ou semi-opaques, légers, solides avec une longue durée de vie

Domaine d'utilisation :

- Emballages alimentaires

- Les boissons gazeuses

- Rembourrage de peluches et de coussins

- Les cartes bancaires

* Le polyéthylène haute densité (PEHD)

Ils sont :Translucides, souples, flexibles, résistants au froid et au chaud et non résistants aux agents oxydants

Domaine d'utilisation :

- Produits ménagers

- Caisses en plastique

- Bidons d'huile moteur

- Bouteilles de lait

- Flacons de shampooing et de médicament

- Les bouchons de boissons gazeuses

* Le polychlorure de vinyle (PVC)

Ils sont :Rigides ou souples, opaques ou transparents, antidérapants ou lisses, résistants à l’eau et au feu, inertes et faciles à manipuler

Domaine d'utilisation :

- Emballages de fromages et viandes

- Cartes bancaires

- Manches d’ustensiles de cuisine

- Tétines de biberon

- Mobilier de jardin

* Les polyéthylènes basse densité (LDPE)

Ils sont :translucides, souples et résistants au froid

Domaine d'utilisation :

- Films alimentaires

- Sacs-poubelles et sacs plastiques

- Bouchons de bouteilles de lait

- Sachets de glaçons

* Les polypropylènes (PP)

Ils sont: Résistants aux hautes et basses températures, hydrophobes, translucides à opaque, durs ou semi-rigides et très résistant à l'abrasion

Domaine d'utilisation :

- Emballages de beurre

- Tapis synthétiques

- Pailles à boire

- Vaisselle pour enfant

- Plat micro-ondable

* Les polystyrènes (PS)

Ils sont : Durs et cassants, et opaques ou transparents

Domaine d'utilisation :

- Équerre et rapporteur d’écolier

- Pot de yaourt ou de crème fraîche

- Barquette de viande en styromousse


Pour savoir différencier entre les différents types du plastique, dans la Plasturgie, il existe un système de sigles correspond à chaque type de plastique. Ce sigle représente par un chiffre (correspondant à la famille de plastique) entouré d’un triangle fléché. Il est important de faire ce classement afin de faciliter le tri des déchets en plastique aussi que leur recyclage.

Plastique : production et pollution

De nos jours il y a un taux record de production d’un plastique (360 millions de tonnes métriques). C’est la quantité de plastique produite au monde en 2018 soit une hausse de 3% par rapport à 2017. Source : Plastics, the fact 2019 Plastics Europe

Parce qu’ils présentent encore aujourd’hui de nombreux avantages, et parce que les produits plastique sont fortement utilisés dans notre usage domestique , la production mondiale de plastiques demeure augmenter chaque année.

En revanche, la pollution plastique est un soucis environnemental majeur. Repenser donc à la fin de vie de ce matériau devient un enjeu de société.

« Chaque année, 8 millions de tonnes de plastiques finissent dans les océans et si rien ne change, en 2050, il y aura plus de plastiques que de poissons… »Nadia Auclair, Présidente de Carbiolice

Des recherches scientifiques ont montré que ces déchets plastiques issus de notre consommation “se dégradent extrêmement lentement et présentent une menace potentielle pour les écosystèmes marins ainsi que pour la santé humaine”.

Le plastique présente une directe menace la faune animale qui est est la mort par asphyxie des prédateurs. En effet , les oiseaux de mer, tortues, et les mammifères marins peuvent confondre des détritus comme des sacs plastiques et des proies. Un autre type de menace indirecte et moins connue est l’intoxication. En effet, après une durée de dégradation trop longue , les déchets plastiques se dissolvent en microparticules sous l’action des rayonnements solaires, par oxydation et par “abrasion de l’eau de mer” ( due à l'érosion par les vagues et le charriage des courants). Ces microparticules mesures moins de 5 mm soient la taille d’un microplancton (Scientific Report 2018).

Le premier danger de cette pollution est pour faune animale par l’absorption de ces microparticules de plastique. Le deuxième danger est que ces microparticules agissent comme des fixateurs qui captent des toxines qui viennent s’accrocher, par exemple des métaux lourds. L’ingestion de ces microparticules chargées en toxines peut conduire des conséquences sur la santé de la flore animale, et se répercuter sur notre santé lors de la consommation de produits marins. L’inhalation de produits toxiques et microparticules de plastique à forte dose a pour conséquence sur la santé humaine: cancer, neurotoxicité, trouble du développement chez les enfants (neurologique et développementale) et lésions sur le système respiratoire et reproducteur.


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