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Chez Greenfib, nous constatons l’importance de clarifier, partager, et construire en conscience. Étymologiquement, écologie c’est « connaissance de la maison », économie, c’est « gestion de la maison ». Et on apporte une bonne réponse à une question bien posée. Cet article a donc vocation à contribuer à cette meilleure connaissance en restant à notre place de pédagogue plus que d’expert.

La matière greenfib®, un Polymère Haute Performance ?

Les polymères dits haute performance (PHP) se distinguent par leur aptitude à fonctionner de manière fiable dans des environnements extrêmes, tels que des températures élevées, des milieux chimiquement agressifs ou des sollicitations mécaniques importantes. Ils conservent leurs caractéristiques fonctionnelles malgré ces contraintes, grâce à une excellente tenue thermique, une grande longévité et une forte résistance aux phénomènes de dégradation chimique. Ces qualités expliquent leur utilisation privilégiée dans des applications d’ingénierie avancée.

Le Rilsan® ou PA11, un Polymère Haute Performance

Le polyamide-11 (Rilsan®) est un polyamide aliphatique à longue chaîne entièrement biosourcé, dérivé de l’huile de ricin, et commercialisé par Arkema depuis plus de huit décennies. Son appartenance à la famille des polymères de haute performance repose sur un ensemble équilibré de propriétés physiques, physico-chimiques et mécaniques, sans limitation marquée et non sur une tenue exceptionnelle aux températures élevées — son point de fusion se situant autour de 186 °C. À cela s’ajoutent une mise en œuvre relativement simple et des caractéristiques distinctives, telles qu’un comportement remarquable à très basse température (jusqu’à −60 °C), en particulier en termes de résistance aux chocs et de capacité de déformation, ainsi qu’une bonne résistance à l’hydrolyse, aux carburants, aux produits pétroliers et à certains sels.

La matière greenfib®, un Polymère Chargé Haute Performance

Brevetée en 2011, la matière greenfib® contient du Rilsan® PA11. À partir de cette base robuste et reconnue, nous intégrons des charges naturelles : organiques (bois, roseau, soie de mer) et minérales (coquilles d’huître, poudre de marbre). Cette combinaison donne naissance à une matière composite, technique et visuelle, avec une texture agréable et un aspect naturel singulier. C’est pourquoi la matière greenfib® peut être qualifiée de Polymère Chargé Haute Performance.

La matière greenfib® est fabriquée au plus près de son utilisation et s’appuie sur une filière industrielle de proximité. Elle montre une bonne stabilité dimensionnelle de -40°C à +130°C, une forte résistance aux chocs, à la traction et à la flexion, selon les normes ISO en vigueur. Elle est également autoextinguible, testée jusqu’à 960°C (fil incandescent) et classée V2 selon UL94, ce qui la rend adaptée à des usages techniques comme les interrupteurs, prises, pièces automobiles… Avec une densité de 1,05.

Sa mise en œuvre est compatible avec les équipements industriels standards (injection, extrusion, impression 3D), ce qui permet aux transformateurs de l’intégrer facilement dans leurs lignes de production.

Greenfib® est donc la matière pertinente pour associer fabrication traditionnelle et cohérence écologique.

Foire aux questions sur les Polymères Haute Performance

1. Quels sont les domaines d’application des Polymères Haute Performance ?

L’industrie automobile constitue un domaine d’utilisation important pour de nombreux polymères de haute performance. Toutefois, leur coût élevé limite généralement leur emploi à des composants de taille réduite, tels que des joints d’étanchéité, des rondelles, des paliers, ou encore des éléments spécifiques des boîtes de vitesses et des systèmes de freinage. Par ailleurs, certains polymères de cette catégorie sont également mis en œuvre sous forme de revêtements fonctionnels. 

2. Quelles sont les familles des Polymères Haute Performance ?

Matériaux thermoplastiques semi-cristallins ou amorphes, polymères fluorés, résines thermodurcissables à haute résistance en température, polymères « thermostables », les élastomères hautes performances, les élastomères fluorés…