Chapitre I
La problématique des déchets plastiques marins
33
(nombre n d’atomes de carbone réunis de la formule chimique simplifiée CH3-(CH2)n-CH3)
et l’assemblage forment des topologies qui déterminent leurs propriétés physiques et chimiq ues
(Stevens, 1990) (Fig. 1).
Plastique = polymère + charge + plastifiants + autres additifs
Figure 1 : Schéma illustrant les étapes de la polymérisation (Stevens, 1990).
Ainsi, pour des plastiques de même nature chimique, il existe des centaines, voire des milliers
de formulations différentes (Brittain and Minko, 2007).
Tous les polymères ne sont pas synthétiques. De nombreux polymères naturels sont présents
dans la nature : polypeptides (collagène, gélatine), polysaccharides (sucres) et polynucléotides
(ADN, ARN). Le latex (caoutchouc naturel) est également un polymère naturel produit par
l’Hévéa (Saheb and Jog, 1999).
I.7.2. La diversité des polymères :
Quatre critères permettent de classer les matières plastiques: leur procédé de
polymérisation, leur structure chimique leur comportement mécanique ou encore, leur type
d’usage.
I.7.2.1. Les polymères de synthèse (les thermoplastiques ou les thermodurcissables) :
a) Les thermoplastiques :
Sous l’effet de la chaleur, les thermoplastiques se ramollissent, se déforment et peuvent
être mis en forme. Après refroidissement, la forme qui leur a été donnée est figée, mais
l’opération est réversible. Ainsi, à nouveau chauffés, les thermoplastiques redevienne nt
malléables et peuvent être remis en forme. Cette caractéristique exclusive des thermoplastiq ues
permet leur recyclabilité mécanique (Heckele and Schomburg, 2003).
Parmi les thermoplastiques, on trouve les polymères suivants :
- Les polyoléfines tels que le polyéthylène (PE) et le polypropylène (PP). Il faut distinguer 2
types de polyéthylène : le polyéthylène basse densité (PEBD) utilisé pour les bouteilles, les
La problématique des déchets plastiques marins
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(nombre n d’atomes de carbone réunis de la formule chimique simplifiée CH3-(CH2)n-CH3)
et l’assemblage forment des topologies qui déterminent leurs propriétés physiques et chimiq ues
(Stevens, 1990) (Fig. 1).
Plastique = polymère + charge + plastifiants + autres additifs
Figure 1 : Schéma illustrant les étapes de la polymérisation (Stevens, 1990).
Ainsi, pour des plastiques de même nature chimique, il existe des centaines, voire des milliers
de formulations différentes (Brittain and Minko, 2007).
Tous les polymères ne sont pas synthétiques. De nombreux polymères naturels sont présents
dans la nature : polypeptides (collagène, gélatine), polysaccharides (sucres) et polynucléotides
(ADN, ARN). Le latex (caoutchouc naturel) est également un polymère naturel produit par
l’Hévéa (Saheb and Jog, 1999).
I.7.2. La diversité des polymères :
Quatre critères permettent de classer les matières plastiques: leur procédé de
polymérisation, leur structure chimique leur comportement mécanique ou encore, leur type
d’usage.
I.7.2.1. Les polymères de synthèse (les thermoplastiques ou les thermodurcissables) :
a) Les thermoplastiques :
Sous l’effet de la chaleur, les thermoplastiques se ramollissent, se déforment et peuvent
être mis en forme. Après refroidissement, la forme qui leur a été donnée est figée, mais
l’opération est réversible. Ainsi, à nouveau chauffés, les thermoplastiques redevienne nt
malléables et peuvent être remis en forme. Cette caractéristique exclusive des thermoplastiq ues
permet leur recyclabilité mécanique (Heckele and Schomburg, 2003).
Parmi les thermoplastiques, on trouve les polymères suivants :
- Les polyoléfines tels que le polyéthylène (PE) et le polypropylène (PP). Il faut distinguer 2
types de polyéthylène : le polyéthylène basse densité (PEBD) utilisé pour les bouteilles, les
