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<dc:title xml:lang="en">Development of new biobased and aromatic covalent adaptable networks from lignins</dc:title>
<dcterms:alternative xml:lang="fr">Développement de nouveaux réseaux covalents adaptables biosourcés et aromatiques à partir de lignines</dcterms:alternative>
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<dcterms:abstract xml:lang="fr">La biomasse lignocellulosique représente la plus grande source de structures aromatiques renouvelables sur Terre. Parmi les nombreux composés issus de cette matière première, la lignine s’impose comme une source intéressante de phénols pour la synthèse de polymères durables. En raison de son importante fonctionnalité, la lignine est très largement utilisée pour préparer des thermodurcissables dont la structure réticulée limite considérablement le potentiel de recyclabilité. Les réseaux covalents adaptables (CANs) se sont révélés être une stratégie élégante pour remédier aux problématiques de recyclabilité des polymères réticulés traditionnels sans compromettre leurs propriétés. Dans ce contexte, de nouvelles architectures macromoléculaires à la fin de vie contrôlée ont été élaborées à partir de lignine, en adoptant une philosophie de bioéconomie circulaire. De nouvelles modifications chimiques de lignine ont été développées et caractérisées. Des chimies dynamiques innovantes ont été utilisées pour synthétiser de nouveaux polymères. Les propriétés thermiques et mécaniques de ces nouvelles architectures ont été caractérisées. Le comportement rhéologique des différentes chimies dynamiques utilisés a été investigué de manière à déterminer des conditions optimales de remise en forme des polymères. Leur potentiel de recyclabilité a été mis en évidence via des études de recyclage physique et chimique. Les systèmes conçus présentent des propriétés modulables leur permettant de convenir à un large domaine d’applications, révélant leur potentiel en tant que matériaux innovants pour un avenir plus durable.</dcterms:abstract>
<dcterms:abstract xml:lang="en">Lignocellulosic biomass represents the largest source of renewable aromatic compounds on Earth. Among the various compounds derived from this feedstock, lignin emerged as an attractive source of phenols for the synthesis of sustainable polymers. Because of its high functionality, lignin is widely used for the preparation of thermosets, whose crosslinked structure considerably limits their recyclability potential. Covalent adaptable networks (CANs) have revealed to be an elegant strategy to address the recyclability issues of traditional thermosets without compromising on properties. In this context, new macromolecular architectures with controlled end-of-life were designed from lignin, embracing a circular bioeconomy philosophy. New lignin chemical modifications were developed and characterized. Innovative dynamic chemistries were used to synthesize new polymers. Thermal and mechanical properties of theses architectures were characterized. Rheological behaviors of the different dynamic chemistries employed was investigated to determinate the polymers optimal thermo-mechanical recycling conditions. Their recyclability potential was highlighted through physical and chemical recycling studies. The designed systems present tunable properties making them suitable for a wide range of applications, revealing their potential as innovative materials for a more sustainable future.</dcterms:abstract>
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