Les minéraux synthétiques au cœur des relations entre Imerys et le CNRS

Innovation Terre & Univers

Avec 170 sites employant plus de 14 000 personnes dans près de cinquante pays, Imerys est leader mondial des minéraux pour l’industrie. Leur extraction et leur transformation posent un certain nombre de difficultés, auxquelles les laboratoires CNRS situés à Toulouse et à Bordeaux apportent des solutions innovantes. Deux unités tests ont ainsi été mises en place pour synthétiser, en quelques secondes, du zircon, du talc ou d’autres silicates.

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Trimouns talc mine (France)

©Imerys

Les minéraux ont été façonnés par la nature sur des millions d’années, mais la science a trouvé des raccourcis. Certains matériaux peuvent être synthétisés, aussi bien pour en produire davantage que pour leur donner de nouvelles propriétés. Numéro 1 des solutions à base de talc, Imerys possède ainsi huit centres technologiques dédiés à l’innovation, répartis dans sept pays. Ces laboratoires rassemblent environ trois cents chercheurs et techniciens.

Imerys exploite par exemple la carrière de Trimouns en Ariège. Le talc, la roche la plus tendre qui existe, est utilisé dans les plastiques, la peinture ou encore l’agriculture et la céramique. Naturellement, il est cependant mêlé à d’autres minéraux et doit être trié, ce qui n’est possible que jusqu’à un certain point, insuffisant pour certaines applications.

« L’appui de chercheurs du CNRS et d’universitaires est essentiel sur les questions les plus pointues. », déclare Frédéric Jouffret, vice-président science & technologie d’Imerys pour les minéraux de performance. « Nous avons des partenaires académiques dans de nombreux pays, mais notre quartier général est à Paris et nous restons attachés à la France et à sa recherche de haut niveau. »

Et cette recherche avance à grands pas. Cyril Aymonier, directeur de recherche CNRS à l’ICMCB1 , est un spécialiste de la synthèse chimique et du recyclage des matériaux en milieux supercritiques. Les fluides deviennent « supercritiques » lorsqu’ils sont soumis à des conditions spécifiques de température et de pression, qui font qu’il n’est plus possible de distinguer les phases liquides et gazeuses. À partir de 374 degrés et 221 bars, par exemple, l’eau devient supercritique et solubilise les huiles mais plus les sels, ce qui est l’exact inverse de ses propriétés connues dans les conditions normales de température et de pression.

Cyril Aymonier et ses collègues développent ces approches pour obtenir des oxydes utiles à la microélectronique, des supports pour catalyseurs, des diodes électroluminescentes ou encore des matériaux pour l’énergie. Mais en plus de fournir des matériaux destinés aux technologies de pointe, les fluides supercritiques offrent un moyen de synthétiser des produits naturels.

Par le biais de CNRS Innovation, Imerys, l’ICMCB et l’équipe de François Martin, professeur de l'université Toulouse III - Paul Sabatier au laboratoire Géosciences environnement Toulouse2 (GET/OMP), se sont associés sur cette thématique. « Le talc met plus d’un million d’années à se former, mais nous parvenons, avec de l’eau supercritique à 400 degrés et 250 bars, à en synthétiser en seulement vingt secondes. »,  explique Cyril Aymonier.

Ce talc synthétique est d’une bien meilleure pureté chimique et minéralogique que ce qui peut être extrait des gisements. Il est également hydrophile, au lieu d’être hydrophobe, ce qui pourrait lui permettre d’interagir avec d’autres matériaux que ce qui est actuellement possible. L’entreprise s’en sert notamment dans les plastiques automobiles, afin de leur conférer le juste équilibre entre rigidité et résistance aux chocs, tout en allégeant le véhicule. Dans l’industrie du pneumatique, le talc améliore l’imperméabilisation de la couche barrière, et l’allègement du pneu, ce qui bénéficie à la consommation du véhicule. Imerys emploie ce minéral comme agent opacifiant et alternative au dioxyde de titane dans les peintures et les revêtements. Il réduit également le temps et la température de cuisson des céramiques.

  • 1Institut de chimie de la matière condensée de Bordeaux (CNRS/Université de Bordeaux/Bordeaux INP)
  • 2Tutelles : CNRS, CNES, IRD, UT3

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Contact

François Martin
Professeur de l'université Toulouse III - Paul Sabatier au laboratoire Géosciences environnement Toulouse (GET/OMP - CNRS, CNES, IRD, UT3)