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	<title>composite &#8211; Institut Géopolymère</title>
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	<description>Promouvoir la science des géopolymères depuis 1979</description>
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		<title>Wébinaire Géopolymère 2013 (séminaire gratuit)</title>
		<link>https://www.geopolymer.org/fr/news/webinaire-geopolymere-2013/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 10:29:51 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[SÉMINAIRE GRATUIT sur Internet. Rejoignez le Professeur Joseph Davidovits et suivez les Webinaires Géopolymère 2013, un séminaire gratuit sur le Web se déroulant sur 2 jours, 2 x 2 heures de conférence. Séminaires en Langue ANGLAISE. Dates: 16-17 avril 2013 et 15-16 octobre 2013 Pour les compte-rendus allez à Geopolymer Webinar]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SÉMINAIRE GRATUIT sur Internet.</strong></p>
<p>Rejoignez le Professeur Joseph Davidovits et suivez les Webinaires Géopolymère 2013, un séminaire gratuit sur le Web se déroulant sur 2 jours, 2 x 2 heures de conférence. Séminaires en <strong>Langue ANGLAISE</strong>.</p>
<p><strong>Dates: 16-17 avril 2013 et 15-16 octobre 2013</strong></p>
<p>Pour les compte-rendus allez à <a href="//www.geopolymer.org/category/conference/webinar">Geopolymer Webinar</a></p>
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		<title>Qui vend des géopolymères?</title>
		<link>https://www.geopolymer.org/fr/news/qui-vend-des-geopolymeres-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 09:10:53 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Au cas où vous ne ne seriez pas au courant ! Pour savoir quelles sont les sociétés qui fabriquent et commercialisent des produits géopolymères, allez à Qui vend des géopolymères. La liste devient importante et s&#8217;allonge de mois en mois.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Au cas où vous ne ne seriez pas au courant !</p>
<p><img decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-705" title="industry-icon" src="//www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/industry-icon-200x300.jpg" alt="" width="120" height="180" />Pour savoir quelles sont les sociétés qui fabriquent et commercialisent des produits géopolymères, allez à <a href="//www.geopolymer.org/about/business-fellows">Qui vend des géopolymères</a>.</p>
<p>La liste devient importante et s&rsquo;allonge de mois en mois.</p>
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		<item>
		<title>Compte-Rendu Geopolymer Camp 2011: État des Géopolymères 2011</title>
		<link>https://www.geopolymer.org/fr/news/gpcamp/compte-rendu-geopolymer-camp-2011-etat-des-geopolymeres-2011/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 18:54:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geopolymer Camp]]></category>
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					<description><![CDATA[Le Geopolymer Camp 2011, s&#8217;est tenu du 5 au 6 juillet 2011 at l&#8217;IUT, Université de Picardie, à Saint-Quentin, France. Vous trouverez dans le compte-rendu: deux conferences plènières, la liste de 19 petites communications and quelques photos prises pendant les sessions. À cette occasion, l&#8217;University of Malaysia at Perlis UniMAP et l&#8217;Institut Géopolymère ont conclu [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="//www.geopolymer.org/conference/gpcamp/gpcamp-2011">Le Geopolymer Camp 2011, s&rsquo;est tenu du 5 au 6 juillet 2011</a> at l&rsquo;IUT, Université de Picardie, à Saint-Quentin, France. Vous trouverez dans le compte-rendu: deux conferences plènières, la liste de 19 petites communications and quelques photos prises pendant les sessions. À cette occasion, l&rsquo;University of Malaysia at Perlis UniMAP et l&rsquo;Institut Géopolymère ont conclu un MOU (Memorandum of Understanding) signé par Prof. Dr. Hussin Kamarudin (Vice Chancellor) et Prof. Dr. Joseph Davidovits (President).</p>
<p>Allez à <a href="//www.geopolymer.org/conference/gpcamp/gpcamp-2011">GP-Camp 2011</a></p>
<p>Au GP-Camp, Prof. Joseph Davidovits a presenté sa conférence plènière sur « l&rsquo;État des géopolymères 2011 ». Il s&rsquo;agit d&rsquo;une revue des évènements marquants de 2010 et du premier semestre 2011 sur la science et les applications des Géopolymères. Dans sa conférence, Prof. J. Davidovits développe les sujets suivants (en anglais): </p>
<p><strong>1) Geopolymer science</strong></p>
<ul>
<li>Geopolymer Conferences</li>
<li>Exponential increase of laboratories and scientific publications</li>
<li>Book « Geopolymer Chemistry &amp; Applications » 3rd edition</li>
<li>15 research topics on geopolymer science and technologies</li>
<li>Sol-gel processes and metakaolin synthesis</li>
</ul>
<p><strong>2) Geopolymer technologies</strong></p>
<ul>
<li>BASF introduces geopolymer product for general public</li>
<li>Czech scientists develop geopolymer catalyst for automobile</li>
<li>F1 racing cars and geopolymer high-tech composite</li>
<li>High-temperature structural geopolymer fiber composite</li>
<li>Several patents for industrial applications: Inomat,Dow, etc..</li>
<li>Applications for medical / pharmaceutical uses.</li>
</ul>
<p><strong>3) Geopolymer Cements / Concretes</strong></p>
<ul>
<li>Terminology, infringement, legal points in the Internet</li>
<li>Long-term durability of geopolymer cement PYRAMENT</li>
<li>Lafarge CO2 reduction by 25% compared to geopolymer cements: 65 to 90 % CO2 reduction</li>
<li>New standards: ASTM symposium 2012</li>
<li>Special GP-cement applications: passive cooling in cities,</li>
<li>Energy reduction in ceramic manufacture</li>
<li>LTGS bricks and clay-geopolymer (illite based!)</li>
</ul>
<p><strong>4/ Geopolymer and archaeology</strong></p>
<ul>
<li>Japonese Fuji-TV-show on building the pyramid with agglomerated geopolymer stone, with Prof. Ikeda</li>
<li>Two small tunnels (shaft) from Cheops pyramid are prefabricated geopolymer limestone concrete</li>
</ul>
<p><strong><em>The 4 sessions comprised 19 communications. They are listed, with title, authors name, affiliations</em>.</strong></p>
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		<title>Qui fait de la recherche en géopolymère?</title>
		<link>https://www.geopolymer.org/fr/faq/qui-fait-de-la-recherche-en-geopolymere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 14:20:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
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					<description><![CDATA[Le nombre des laboratoires et instituions effectuant de la recherche fondamentale ou appliquée sur les géopolymères augment continuellement. Allez à Recherche en géopolymère pour en découvrir quelques uns.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le nombre des laboratoires et instituions effectuant de la recherche fondamentale ou appliquée sur les géopolymères augment continuellement. Allez à <a href="//www.geopolymer.org/about/scientific-institutes-and-fellows">Recherche en géopolymère</a> pour en découvrir quelques uns.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Formation Vidéo: Géopolymère pour les débutants</title>
		<link>https://www.geopolymer.org/fr/formation/formation-video-geopolymere-pour-les-debutants/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 17:03:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formation / livre]]></category>
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					<description><![CDATA[Professeur Joseph DAVIDOVITS présente son premier cours pour débutant en chimie des géopolymères et ses applications. ISBN: 9782951482036 Achetez votre exemplaire du livre à La Boutique Géopolymère Avec votre commande, vous recevrez deux objets: la nouvelle édition du livre Geopolymer Chemistry and Applications et une clé mémoire USB avec 5,5 heures de didacticiels en vidéo (la série Geopolymer [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Professeur Joseph DAVIDOVITS présente son premier cours pour débutant en chimie des géopolymères et ses applications.</h2>
<p style="text-align: center;"><img decoding="async" class="aligncenter  wp-image-989" alt="geopolymer-book-bundle-usb" src="//www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/geopolymer-book-bundle-usb-225x300.jpg" width="180" height="240" srcset="https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/geopolymer-book-bundle-usb-225x300.jpg 225w, https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/geopolymer-book-bundle-usb-15x20.jpg 15w, https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/geopolymer-book-bundle-usb.jpg 634w" sizes="(max-width: 180px) 100vw, 180px" /> <br /><strong>ISBN:</strong> 9782951482036</p>
<p class="infobox link">Achetez votre exemplaire du livre à <a href="/shop/">La Boutique Géopolymère</a></p>
<p>Avec votre commande, <strong>vous recevrez deux objets:</strong> la nouvelle édition du livre <em><a href="//www.geopolymer.org/fr/formation/livre-geoplymer-chemistry-and-applications">Geopolymer Chemistry and Applications</a></em> et une clé mémoire USB avec 5,5 heures de didacticiels en vidéo (<em>la série Geopolymer for Newcomers</em>) et jusqu&rsquo;à 10 heures de vidéos en bonus pour un total de <strong>15 heures de vidéos</strong>.<br /> <strong style="color: #f00;">ATTENTION:</strong> le livre et le cours sont intégralement en anglais.</p>
<p>Regardez cette petite présentation en anglais, elle inclut de petits extraits et une vue du laboratoire de l&rsquo;Institut Géopolymère.</p>
<div style="text-align: center;"><div style="width: 640px;" class="wp-video"><video class="wp-video-shortcode" id="video-165-1" width="640" height="360" poster="/wp-content/uploads/GPNewcomers-presentation.jpg" preload="none" controls="controls"><source type="video/mp4" src="//www.geopolymer.org/dl/?get=GPNewcomers-presentation.mp4&#038;_=1" /><a href="//www.geopolymer.org/dl/?get=GPNewcomers-presentation.mp4">//www.geopolymer.org/dl/?get=GPNewcomers-presentation.mp4</a></video></div></div>
<h2>Quel est le contenu de ce cours en vidéo ?</h2>
<p>Tout d&rsquo;abord, ce cours est intégralement en langue anglaise. Ce cours en vidéo est divisé en 9 chapitres. Son objectif est de vous donner une introduction, une vue générale de la science des géopolymères. Il concerne les professeurs d&rsquo;universités, doctorants, étudiants en maitrise, les chercheurs de l&rsquo;industrie en auto-formation. Bien que chaque concept soit bien développé dans le livre <em><a href="//www.geopolymer.org/fr/formation/livre-geoplymer-chemistry-and-applications">Geopolymer Chemistry and Applications</a></em>, vous pouvez avoir besoin de rechercher une connaissance scientifique complémentaire dans les livres de référence et les manuels en science des matériaux, chimie et physique. Cette formation est, par conséquent, un bon complément pour votre compréhension de tous ces concepts, et pour l&rsquo;enseignant, c&rsquo;est une aide utile à l&rsquo;apprentissage de la chimie des géopolymères.<br /> En bonus, vous trouverez « Building the pyramids of Egypt », la conférence de 1h30 de Joseph DAVIDOVITS sur sa célèbre théorie sur la méthode construction des pyramides d&rsquo;Égypte en calcaire réaggloméré.</p>
<h2>Que sont ces fichiers ?</h2>
<p>Vous avez besoin d&rsquo;un ordinateur capable de lire les vidéos au MPEG4 H.264 AVC. Ces vidéos sont lisibles sur tout ordinateur récent, tablette, téléphone mobile, ou certaines télévisions capables de lire ces fichiers sans difficulté. Vous pouvez par exemple utiliser des lecteurs gratuits comme Apple QuickTime, VLC ou MPlayer ou d&rsquo;autres lecteurs vidéo. Ce sont des vidéos de haute définition, donc votre ordinateur doit être suffisamment puissant pour les ouvrir. <a href="//www.geopolymer.org/shop/dl/?get=sample-geopolymer-video-tutorial.mp4">Téléchargez ce petit extrait</a> pour vérifier la compatibilité de votre ordinateur; il est à la taille et au format exact de ce que vous recevrez. Merci de faire ce test avant de commander.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="//www.geopolymer.org/shop/dl/?get=sample-geopolymer-video-tutorial.mp4">sample-geopolymer-video-tutorial.mp4</a> – 7.95 Mo – 47s – 1024x640p – MPEG4 H.264 AVC</p>
<h2>Contenu de ces formations</h2>
<p><strong>Topic #1: from invention to industrialization; 1972-2008: 36 years of research, development and applications</strong><br /> The course shows how the development of the geopolymer science concept was governed by the need to solve global technological problems in the industrial fields of extractive minerals, ceramics, cements, building materials, decorative stones and restoration works, fire and heat resistant composites, high-tech composites for aerospace, aircraft, naval and automobile, radioactive and toxic waste containment, thermal insulation.<br /> It further provides a clear distinction between geopolymer and alkali-activated materials and highlights some historical milestones.<br /> Upon completion of this course, you will be able to make a clear cut between geopolymer technologies and low-tech/alkali-activated systems.</p>
<p><strong>Topic #2: The mineral geopolymer concept</strong><br /> The course discusses the differences between the ionic and covalent bonding concepts. It introduces the molecular representation for geopolymeric structures based on the most recent results of physicochemical science.<br /> Upon completion of this course, you will be able to describe the fundamental principles and concepts of geopolymer science and technology.</p>
<p><strong>Topic #3: Macromolecular structure of natural silicates and aluminosilicates</strong><br /> This course describes the numerous natural minerals and pinpoints their similarities to geopolymeric molecules (monomers, dimers, trimers, etc..) and macromolecules (polymers). It involves:<br /> &#8211; Ortho-silicates, ring silicates,<br /> &#8211; Linear poly-silicates: pyroxene, amphibole<br /> &#8211; Sheet poly-silicates: kaolinite, pyrophillite, muscovite<br /> &#8211; Framework poly-silicates: quartz, feldspars, feldspathoids, zeolites<br /> Upon completion of this course, you will be able to explain the properties of the minerals used as raw-materials in geopolymer manufacturing.</p>
<p><strong>Topic #4: Scientific tools, X-rays, FTIR, NMR</strong><br /> This course selects which analytical method is the most appropriate for the study of geopolymers, namely Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy.</p>
<p><strong>Topic #5: Macromolecular structure of Soluble Silicate, Poly(siloxonate) with Si:Al=1:0</strong><br /> This course revisits an old industry namely that of waterglass, a basic geopolymeric chemical ingredient. It involves:<br /> &#8211; History of soluble silicates (waterglass), manufacture,<br /> &#8211; Macromolecular structure of (Na,K)–silicate glasses,<br /> &#8211; Hydrolysis, depolymerization of solid silicates<br /> &#8211; Structure of poly(siloxonate) solutions (waterglass)<br /> &#8211; NMR spectroscopy, macromolecular structure, identiﬁcation of soluble species<br /> &#8211; Density, Viscosity, pH, alkali silicate powders<br /> Upon completion of this course, you will be able to understand the differences between Na-silicates and K-silicates and how to apply this new knowledge in the design of high-quality geopolymeric products.</p>
<p><strong>Topic #6: Macromolecular chemistry of Metakaolin MK-750 and related geopolymers with Si:Al=1-3 </strong><br /> This course follows the various structural changes of the mineral kaolinite into metakaolin and their implications in the geopolymerization mechanisms. It describes:<br /> &#8211; Dehydroxylation mechanism of kaolinite<br /> &#8211; Chemical mechanism, ortho-sialate molecules<br /> &#8211; Kinetic, Chemical attack, Exothermic reaction<br /> &#8211; Formation of Na-based geopolymeric frameworks: nepheline, albite, phillipsite<br /> &#8211; Formation of K-based geopolymeric frameworks: kalsilite, leucite<br /> Upon completion of this course you will be able to :<br /> &#8211; Outline the identification and the study of metakaolin raw materials for geopolymeric precursors with selected instrumental methods.<br /> &#8211; Identify the reaction mechanism from monomers, oligomers to polymers, kinetics and geopolymerization parameters.</p>
<p><strong>Topic #7: Low-energy, Low-CO<sub>2</sub> geopolymer cements</strong><br /> This course provides a thorough presentation and discussion on the basic knowledge about geopolymer cements and related building products based on the by-products of industrial and mining activities or Coal-Power-Plants: fly ashes. It comprises:<br /> &#8211; MK-750 / slag-based geopolymer cement<br /> &#8211; Rock-based geopolymer cement<br /> &#8211; Fly ash-based geopolymer cement<br /> &#8211; Greenhouse CO<sub>2</sub> mitigation with geopolymer cement: Examples of low CO<sub>2</sub> mitigation with geopolymer cements<br /> Upon completion of this course, you will be able to describe the fundamental principles and concepts allowing the use of geological outcrops as well as mineral by-products and tailings, fly ashes, in low-energy and low-CO<sub>2</sub> geopolymer cements manufacture.</p>
<p><strong>Topic #8: Low-energy, Low-CO<sub>2</sub> geopolymer ceramics</strong><br /> This course offers a comprehensive review of the impact of Geopolymer technology on the manufacture of Low-energy ceramics and bricks. It involves:<br /> &#8211; Geopolymerization mechanism of kaolinite under co-valent bonding concept<br /> &#8211; Geopolymeric setting at temperature below 65°C, 80°C and 450°C<br /> &#8211; Resistance to water; physical properties<br /> &#8211; Application to archaeological ceramics: 25.000 year-old geopolymer ceramic: Venus of Dolni Vestonice<br /> Upon completion of the course, you will be able to apply the geopolymeric ceramic concept to implement modern Low-energy ceramic processing for the production of regular ceramic tiles (glazed) or fired bricks.</p>
<p><strong>Topic #9: User-Friendly Systems</strong><br /> Although geopolymerization does not rely on toxic organic solvents but only on water, it needs chemical ingredients that may be dangerous. Some of them may be classified as user-hostile systems and therefore require some safety procedures.<br /> Upon completion of the course, you will be able to understand the absolute necessity of implementing user-friendly geopolymeric systems.</p>
<h2>Bonus</h2>
<p><strong>Geopolymer Webinar</strong><br />Un enregistrement de 5 heures de presentation de Joseph Davidovits en Octobre 2013 sur les géopolymères en général, se concentrant sur les applications industrielles et la science. C&rsquo;est une bonne introduction à la manière d&rsquo;aborder ce sujet de la bonne façon.</p>
<p><strong>GeopolymerCamp Keynotes</strong><br />Joseph Davidovits présente chaque année durant cette conférence un état de la R&amp;D et de l&rsquo;industrialisation des géopolymères en général.</p>
<p><strong>Building the pyramids of Egypt</strong><br />Joseph DAVIDOVITS présente sa célèbre théorie sur la manières dont les Égyptiens ont construit les pyramides avec un calcaire ré-aggloméré.</p>
<p><strong>LTGS brick conference</strong><br />Joseph DAVIDOVITS présente la fabrication de briques avec peu d&rsquo;énergie au Ceramics and Brotherhood Symposium, Verona, Italie, en Juillet 2008.</p>
<p><strong>Davya 60 cement tutorial and Datobe ceramic tutorial</strong><br />Deux petits didacticiels sur la manière de manipuler un ciment et une céramique géopolymère, avec les trucs et astuces comme un technicien du laboratoire de l&rsquo;Institut Géopolymère sait le faire.</p>
<p class="infobox link">Achetez votre exemplaire du livre à <a href="/shop/">La Boutique Géopolymère</a></p>
<hr />
<h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><em>INCLUS AVEC VOTRE COMMANDE:</em></span> Rapport du Congrès Mondial Géopolymère 2005<br />(Geopolymer, green chemistry and sustainable development solutions)</h3>
<p>La clé mémoire USB contient les actes du Congrès Mondial Géopolymère 2005 qui s&rsquo;est tenu en France et en Australie sur la science des géopolymères, sa technologie et ses applications. Plus de 180 participants du monde entier ont assisté au congrès, 85 institutions de recherches et sociétés internationales ont présenté 75 conférences. Elles couvrent une large gamme de sujets de la chimie des géopolymères, matière première et déchet industriel, ciment géopolymère, béton géopolymère (incluant les géopolymères à cendres volantes), applications dans les matériaux de construction, applications dans les matériaux high-tech, matrice pour composites resistants au feu et à la chaleur, et applications en archéologie.</p>
<p>Ce livre des proceedings est épuisé. La clé mémoire USB contient toutes les contributions reçues (résumés étendus inclus, et quelques photos de l&rsquo;événement). Tous les articles de la clé mémoire USB sont les exactes copies de leurs versions imprimées, ainsi vous pouvez les utiliser comme référence. Il est aussi compatible avec les systèmes PC, Mac et Unix, tous les fichiers sont au format standard PDF. Vous pouvez imprimer, copier ces articles, et utiliser le moteur de recherche pour trouver un mot particulier.</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>POSSÉDEZ 3 RAPPORTS EN UNE SEULE COMMANDE</strong> </span><br />Une collection unique d&rsquo;articles scientifiques <br />133 articles &#8211; 1190 pages <br />ISBN: 9782951482005</p>
<p>Comme <strong>BONUS GRATUIT</strong>, la clé mémoire USB inclut les actes des congrès <strong>Geopolymer &rsquo;88</strong> et <strong>Geopolymer &rsquo;99</strong>. Nous avons fait cela, car ces rapports sont en rupture de stock. Ils sont les exactes copies de leurs versions imprimées, ainsi vous pouvez les utiliser comme une référence et rechercher le bon article à la bonne page.</p>
<p>Pour en savoir plus sur le contenu, <a href="//www.geopolymer.org/fr/formation/livre-geopolymere-chimie-verte-et-solutions-pour-le-developpement-durable">lisez la Table des Matières</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Livre: Geopolymer Chemistry and Applications, 5e éd.</title>
		<link>https://www.geopolymer.org/fr/formation/livre-geoplymer-chemistry-and-applications/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Éditeur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 20:57:12 +0000</pubDate>
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		<guid isPermaLink="false">http://www.geopolymer.org/fr/formation/livre-geoplymer-chemistry-and-applications</guid>

					<description><![CDATA[Par Joseph DAVIDOVITS Une Approche Pratique et Scientifique au Développement Durable uniquement en langue anglaise 5e édition ISBN: 9782954453118 Achetez votre exemplaire du livre à La Boutique Géopolymère Que faire face aux inquiétudes importantes de notre Économie mondiale sur l’énergie, le réchauffement de la planète, le développement durable, une inocuité des procédés et la chimie [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Par Joseph DAVIDOVITS</h2>
<h3 style="text-align: center;">Une Approche Pratique et Scientifique au Développement Durable<br />
<em>uniquement en langue anglaise</em><br />
<span style="color: #ff0000;">5e édition</span></h3>
<p style="text-align: center;"><strong style="line-height: 1.5em;"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter wp-image-1866 size-medium" src="https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/geopolymer-book-1-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" srcset="https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/geopolymer-book-1-225x300.jpg 225w, https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/geopolymer-book-1-768x1024.jpg 768w, https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/geopolymer-book-1.jpg 1200w" sizes="(max-width: 225px) 100vw, 225px" />ISBN:</strong><span style="line-height: 1.5em;"> 9782954453118<br />
</span></p>
<p class="infobox link">Achetez votre exemplaire du livre à <a href="//www.geopolymer.org/shop/">La Boutique Géopolymère</a></p>
<p>Que faire face aux inquiétudes importantes de notre Économie mondiale sur l’énergie, le réchauffement de la planète, le développement durable, une inocuité des procédés et la chimie verte ? Voici une contribution importante à la maîtrise de ces phénomènes aujourd&rsquo;hui. Écrit par Joseph Davidovits, l’inventeur et le fondateur de la science des géopolymères, <em>Geopolymer Chemistry and Applications</em> est une présentation de cette thématique aux novices, étudiants, ingénieurs et professionnels. Vous trouverez de la science, de la chimie, des formules et des informations très pratiques (incluant des extraits de brevets) couvrant:</p>
<ul>
<li>The mineral polymer concept: silicones and geopolymers</li>
<li>Macromolecular structure of natural silicates and aluminosilicates</li>
<li>Scientiﬁc Tools, X-rays, FTIR, NMR</li>
<li>The synthesis of mineral geopolymers
<ul>
<li>Poly(siloxonate) and polysilicate, soluble silicate, Si:Al=1:0</li>
<li>Chemistry of (Na,K)–oligo-sialates: hydrous alumino-silicate gels and zeolites</li>
<li>Kaolinite / Hydrosodalite-based geopolymer, poly(sialate) Si:Al=1:1</li>
<li>Metakaolin MK-750-based geopolymer, poly(sialate- siloxo) Si:Al=2:1</li>
<li>Calcium-based geopolymer, (Ca, K, Na)-sialate, Si:Al=1, 2, 3</li>
<li>Rock-based geopolymer, poly(sialate-multisiloxo) 1&gt;5</li>
<li>Ferro-sialate geopolymers</li>
<li>Silica-based geopolymer, sialate link and siloxo link in poly(siloxonate) Si:Al&gt;5</li>
<li>Fly ash-based geopolymer</li>
<li>Phosphate-based geopolymer</li>
<li>Organic-mineral geopolymer</li>
</ul>
</li>
<li>Properties: physical, chemical and long-term durability</li>
<li>Applications:
<ul>
<li>Quality controls</li>
<li>Development of user-friendly systems</li>
<li>How to quantify and develop geopolymer formulas</li>
<li>Castable geopolymer, industrial and decorative applications</li>
<li>Geopolymer – ﬁber composites</li>
<li>Foamed geopolymer</li>
<li>Geopolymers in ceramic processing</li>
<li>Manufacture of geopolymer cement</li>
<li>Geopolymer concrete</li>
<li>Geopolymers in toxic and radioactive waste management</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><strong>C&rsquo;est un vrai manuel, un livre de référence au lieu d&rsquo;être une collection d&rsquo;articles scientifiques.</strong> Chaque chapitre est suivi par une bibliographie pertinente de la littérature scientifique en incluant brevets, tableaux, figures, références, représentant les dernières contributions les plus à jour de la communauté scientifique. Les applications industrielles des géopolymères avec les les réalisations des ingénieurs et mise en forme des procédés sont aussi développés dans ce livre.</p>
<p>La découverte d’une nouvelle classe de matériau inorganique, les résines géopoymères, les liants, ciments et bétons, a produit un large intérêt scientifique et un développement kaléidoscopique d’applications. Des premiers efforts de recherche industriels en 1972 au laboratoire de recherche privé Cordi-Géopolymère, à Saint-Quentin en France, jusqu’à la fin 2007, des centaines d’articles et de brevets ont été publiées à propos de la science et la technologie des géopolymères.</p>
<p>Bien que les articles des actes de congrès et de conférences couvrent des aspects différents de la science et de l’application des géopolymères, un chercheur ou un ingénieur doit toujours chercher à grand peine des renseignements spécifiques sur les géopolymères et leurs utilisations. C’est ce vide que nous espérons remplir avec ce livre.</p>
<p>Il y a deux principaux objectifs dans le plan de ce livre : c’est une introduction sur le sujet des géopolymères pour le nouveau venu et pour les étudiants, et une référence pour des renseignements approfondis. Les détails de base sur la structure, les propriétés, la caractérisation, la synthèse, les applications de chimie sont inclus.</p>
<p>On y trouvera beaucoup d’exemples dans la science du géopolymère quand un brevet est la principale référence ou la seule source de renseignements techniques essentiels. Les extraits des plus importants brevets sont inclus dans quelques chapitres.</p>
<p>Les applications industrielles des géopolymères avec les procédés d’ingénieries et le design des procédés sont aussi couverts dans ce livre.</p>
<p><strong>Le livre contient:</strong><br />
680 <strong>pages</strong><br />
119 <strong>tableaux</strong><br />
343 <strong>figures et images</strong><br />
75 <strong>brevets</strong><br />
740 <strong>références</strong><br />
905 <strong>auteurs cité en références</strong><br />
<strong>Uniquement en langue anglaise</strong><br />
Livré relié à couverture rigide, haute qualité d’impression, papier de couleur crême.</p>
<p class="infobox pdf"><a href="//www.geopolymer.org/dl/?get=geopolymer-book-chapter1.pdf">TELECHARGEMENT GRATUIT du chapitre 1</a> de “Geopolymer Chemistry and Applications”<br />
(1 Mo en PDF format).</p>
<p class="infobox link">Achetez votre exemplaire du livre à <a href="//www.geopolymer.org/shop/">La Boutique Géopolymère</a></p>
<h3>Premiers commentaires</h3>
<blockquote><p>“&#8230;Félicitations pour la publication de votre livre. Je suis sûr que le livre sera ‘la Bible’ de la science du géopolymère et qu’il aidera les chercheurs et lecteurs immensément…” (un professeur d’université)</p></blockquote>
<blockquote><p>“&#8230;Je voudrais partager les commentaires de l’une de mes jeunes collègues, elle m’a dit: “Directeur, c’est vraiment la Bible des Géopolymères—la meilleure collection de la littérature scientifique à ce jour…” (un directeur d’un institut national de recherche)</p></blockquote>
<blockquote><p>“&#8230;Ce livre sera d’une grande aide à l’enseignement de mes cours sur la chimie des matériaux dans lesquels je traite des géopolymères, et je vais le recommander dans la liste de lecture de la classe. Je demanderai à la bibliothèque universitaire d’en acheter plusieurs copies pour les étudiants, car il est un recueil complètement à jour sur ce qui se fait dans ce domaine…” (un professeur d’université)</p></blockquote>
<p class="infobox info ">Le <a href="/fr/news/gpcamp/camp">GeopolymerCamp</a> est l’occasion de préparer la nouvelle édition du livre Geopolymer Chemistry and Applications. En effet, l’Institut Géopolymère souhaite publier tous les ans une édition revue et corrigée avec les toutes dernières informations. Pendant cette session, des participants proposeront des sujets ou problèmes devant être modifiés et ajoutés, et l’assemblée en débâtera. Préparez vos arguments si vous voulez voir vos dernières recherches, données, applications ajoutées à ce livre de référence.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Formation accélérée sur les Géopolymères: technologie, science, chimie</title>
		<link>https://www.geopolymer.org/fr/news/formation-acceleree-sur-les-geopolymeres-technologie-science-chimie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 09:56:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News et Conférences]]></category>
		<category><![CDATA[cendre-volante]]></category>
		<category><![CDATA[céramique]]></category>
		<category><![CDATA[chimie]]></category>
		<category><![CDATA[ciment]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[composite]]></category>
		<category><![CDATA[cours]]></category>
		<category><![CDATA[davidovits]]></category>
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		<category><![CDATA[Formation / livre]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;institut Géopolymère annonce la création d&#8217;un programme de formation accélérée sur la Chimie, la Science et les Applications des Géopolymères. Les cours, d&#8217;une durée de 2 ou 3 jours, auront lieu à l&#8217;Institut Géopolymère, Saint-Quentin 02-Aisne-Picardie. De plus amples détails seront disponibles en Février 2008. Tous les cours seront enseignés par le Professeur Joseph Davidovits, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L&rsquo;institut Géopolymère annonce la création d&rsquo;un programme de formation accélérée sur la Chimie, la Science et les Applications des Géopolymères. Les cours, d&rsquo;une durée de 2 ou 3 jours, auront lieu à l&rsquo;Institut Géopolymère, Saint-Quentin 02-Aisne-Picardie. De plus amples détails seront disponibles en Février  2008. </p>
<p>Tous les cours seront enseignés par le Professeur Joseph Davidovits, l&rsquo;inventeur et fondateur de la science des géopolymères. Ils sont destinés aux professionnels ayant déjà une solide connaissance en sciences chimiques et physico-chimiques (niveau ingénieur, maitrise) ou ayant une pratique équivalente. La langue est l&rsquo;Anglais avec possibilité de cours spéciaux en langue Française sur demande pour 2 participants ou plus. La participation est limitée à 5 étudiants par cours ceci afin de permettre le maximum d&rsquo;interaction entre le Prof. Joseph Davidovits et les étudiants. </p>
<p>Droits d&rsquo;inscription pour un participant: comprend les déjeuners, les pauses, le livre et les notes techniques; + TVA</p>
<p>Cours de 3 jours: 1650 Euros; pour groupe et par étudiant 1500 Euros<br />
Cours de 2 jours: 1150 Euros; pour groupe et par étudiant 1050 Euros</p>
<p>Pour plus d&rsquo;information, <a href="/fr/formation/formations-et-ateliers-organises-par-linstitut-geopolymere">consultez cette page.</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NASA utilise des géopolymères pour faire des miroirs</title>
		<link>https://www.geopolymer.org/fr/news/nasa-utilise-des-geopolymeres-pour-faire-des-miroirs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2006 19:02:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News et Conférences]]></category>
		<category><![CDATA[composite]]></category>
		<category><![CDATA[high-tech]]></category>
		<category><![CDATA[matériau]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
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					<description><![CDATA[Un stratifié géopolymère a été utilisé par la NASA pour la fabrication de miroirs sophistiqués: Procédé avancé de surface optique sur des grands miroirs légers (Advanced Processing of the Optical Surface on Large Lightweight Mirrors). Le lien pour cette application]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un stratifié géopolymère a été utilisé par la NASA pour la fabrication de miroirs sophistiqués: Procédé avancé de surface optique sur des grands miroirs légers (Advanced Processing of the Optical Surface on Large Lightweight Mirrors). <a href="http://optics.nasa.gov/tech_days/tech_days_2003/docs/55UESSiCSiNLaminateMirrors.pdf">Le lien pour cette application</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Container en géopolymère, résistant au feu</title>
		<link>https://www.geopolymer.org/fr/news/container-en-geopolymere-resistant-au-feu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 May 2006 13:40:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News et Conférences]]></category>
		<category><![CDATA[composite]]></category>
		<category><![CDATA[high-tech]]></category>
		<category><![CDATA[matériau]]></category>
		<category><![CDATA[résistant]]></category>
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					<description><![CDATA[La demande de brevet international # WO 2004/026698 a été publiée concernant la réalisation d’un container résistant au feu. L’un des inventeurs est Andrew Foden, ancien membre du groupe géopolymère de Rutgers University, Professor P. Balaguru, USA, et co-auteur de nombreux articles sur les composites géopolymères résistants au feu.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La demande de brevet international  # <a href="http://www.wipo.int/ipdl/IPDL-CIMAGES/view/pct/getbykey5?KEY=04/26698.050217">WO 2004/026698</a>  a été publiée concernant la réalisation d’un container résistant au feu. L’un des inventeurs est  Andrew Foden, ancien membre du groupe géopolymère de Rutgers University, Professor P. Balaguru, USA, et co-auteur de nombreux articles sur les composites géopolymères résistants au feu. </p>
<p><img decoding="async" id="image135" src="//www.geopolymer.org/wp-content/uploads/2006/05/fireproof-geopolymer-container.jpg" alt="Fire-ressistant geopolymer container" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Introduction: développements et applications en géopolymère</title>
		<link>https://www.geopolymer.org/fr/applications/introduction-developpements-et-applications-en-geopolymere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2006 16:52:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[béton]]></category>
		<category><![CDATA[céramique]]></category>
		<category><![CDATA[ciment]]></category>
		<category><![CDATA[composite]]></category>
		<category><![CDATA[construction]]></category>
		<category><![CDATA[feu]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[matériau]]></category>
		<category><![CDATA[résistant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geopolymer.org/fr/?p=40</guid>

					<description><![CDATA[Matériaux pour le Troisième Millénaire Pensez Géopolymère et Géosynthèse ! Des progrès spectaculaires technologiques ont été faits ces dernières années dans le développement de la géosynthèse et des applications en géopolymère. Les nouveaux matériaux d’avant garde conçus à l’aide de réactions géopolymèriques génèrent de nouvelles applications et des nouveaux modes opératoires qui transforment les idées [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align:center;">Matériaux pour le Troisième Millénaire<br />
Pensez Géopolymère et Géosynthèse !</h2>
<p style="text-align:center;"><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/directory-fr.jpg" alt="" /></p>
<p>Des progrès spectaculaires technologiques ont été faits ces dernières années dans le développement de la géosynthèse et des applications en géopolymère.</p>
<p>Les nouveaux matériaux d’avant garde conçus à l’aide de réactions géopolymèriques génèrent de nouvelles applications et des nouveaux modes opératoires qui transforment les idées reçues de la chimie inorganique et minérale.</p>
<p>Depuis sa découverte par le <a href="http://www.davidovits.info">Prof. joseph Davidovits</a>, cette nouvelle génération de matériaux, qu’elle soit utilisée pure ou renforcée avec des charges, trouve déjà des applications dans tous les domaines de l’industrie. Ces applications se trouvent par exemple dans l’industrie de l’automobile, aérospatiale, des fonderies non-ferreuses et la métallurgie, le génie civil, les industries du plastique, la gestion des déchets ultimes, l’art et la décoration, la restauration de bâtiments, la géobiologie appliquée à l&rsquo;énergétique et la pollution électromagnétique, etc. Un tiers du livre <a href="/fr/formation/livre-geoplymer-chemistry-and-applications">Geopolymer Chemistry &amp; Applications</a> traite des dernières applications géopolymériques. Vous pouvez aussi aller dans la <a href="/fr/category/bibliotheque/">Bibliothèque Géopolymère</a> et télécharger des articles.</p>
<h2>Exemple du développement des composites géopolymèriques et des ciments qui améliorent la sécurité du voyage aérien et l’efficacité des aéroports*</h2>
<p>Les chapitres du livre GEOPOLYMER Chemistry &#038; Applications sont indiqués en <em>italique</em>.</p>
<p>Un avion à réaction se prépare au décollage sur une piste à New York pendant qu’une équipe commence à placer du béton géopolymère <em>(Chapitres 24, 25)</em> sur une piste d’atterrissage de Los-Angeles. L’avion est équipé d’un enregistreur de vol ininflammable électronique. La cabine de l’avion à réaction a aussi été rendue ignifuge avec des panneaux en composite <strong>carbone/Géopolymite®</strong> <em>(Chapitre 21)</em> et des panneaux d’isolation inorganique en mousse géopolymère <em>(Chapitre 22)</em> . L’avion à réaction est aussi équipé d’un filtre à air avancé ignifugé. Plusieurs composants structurels de l’avion à réaction, fait avec un alliage avancé SPF Al super plastique d’aluminium, ont été fabriqués à 600°C en utilisant des outils de compression céramique fait à partir de matériaux géopolymères <em>(Chapitre 20)</em> .</p>
<p>Quand l’avion est prêt à atterrir à Los-Angeles, la piste réparée avec du béton <strong>Pyrament®</strong> <em>(Chapitre 24)</em> sera prête à l’accueillir.</p>
<p style="text-align:center;"><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/pyrament-fr.gif" alt="" /></p>
<p>*<em>Cet exemple fictif illustre les applications possibles qui sont ou ont été manufacturées et/ou brevetées par plusieurs compagnies.</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Composites résistant au feu et à la chaleur</title>
		<link>https://www.geopolymer.org/fr/applications/composites-resistant-au-feu-et-a-la-chaleur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2006 16:41:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[composite]]></category>
		<category><![CDATA[feu]]></category>
		<category><![CDATA[haute-température]]></category>
		<category><![CDATA[high-tech]]></category>
		<category><![CDATA[matrice]]></category>
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					<description><![CDATA[Depuis 1985, les centrales nucléaires françaises et anglaises équipent leurs sites avec des filtres à air produits par Sofiltra-Camfil, une compagnie française, dans lesquelles les joints et les filtres anti-poussière sont faits en géopolymère offrant ainsi une résistance jusqu’à 500°C. Source: brevet Sofiltra-Camfil Le Géopolymère assure la protection thermique de bâtiments industriels et d’entrepôts jusqu’à [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis 1985, les centrales nucléaires françaises et anglaises équipent leurs sites avec des filtres à air produits par Sofiltra-Camfil, une compagnie française, dans lesquelles les joints et les filtres anti-poussière sont faits en géopolymère offrant ainsi une résistance jusqu’à 500°C. <em>Source: brevet Sofiltra-Camfil</em></p>
<div class="figureright" style="width:178px;"> <img decoding="async" src="/wp-content/uploads/willit.jpg" alt="" /> </div>
<p>Le Géopolymère assure la protection thermique de bâtiments industriels et d’entrepôts jusqu’à 1.200°C. Hüls AG (Dynamit Nobel) et ses licenciés, incluant Willig, ont inventé le TROLIT-WILLIT, matériaux connus comme le plastique minéral impliqué dans la fabrication de :</p>
<ul>
<li>Mousse expansée</li>
<li>Composites</li>
<li>Composés monolithiques
	</li>
</ul>
<p><em>Sources: rapports annuels</em></p>
<h2>Le matériau composite géopolymère pour des applications structurelles ou protectrices, à des températures qui s’étendent de 300°C à 1.000°C.</h2>
<p>Ces matériaux particuliers sont maintenant testés et employés pour leurs remarquables propriétés.</p>
<p>Pendant les grands prix 1994 et 1995, l’équipe de <strong>Formule 1 Benetton-Renault</strong> a conçu un bouclier thermique unique fait en composite carbone/géopolymère. Cela permit à Michael Schumacher de gagner deux fois le titre de champion du monde et d’offrir à son équipe technique le <strong>championnat du monde</strong> des constructeurs de voiture pendant ces deux années. Encore aujourd’hui la plupart des équipes de Formule 1 utilisent des matériaux en composite géopolymère. La société <strong>Porsche</strong> a développpé un système de pot d’échappement en composite géopolymère. <em>Source: brevet PCT Porsche, 2004</em></p>
<div class="figurecenter" style="width:470px;"> <img decoding="async" src="/wp-content/uploads/benetton.jpg" alt="" /> </div>
<p> La <strong>direction générale de l’aviation civile américaine (FAA)</strong>, l’université d’État Rutgers aux États-Unis et d’autres établissements ont amorcé un programme d’évaluation de ces nouveaux matériaux composites. Ces matériaux contribueront à être la norme dans la protection contre l’incendie dans l’industrie aéronautique. Dans le livre récemment is à jour <a href="/fr/formation/livre-geoplymer-chemistry-and-applications">Geopolymer Chemistry &#038; Applications</a>, les applications des composites résistant au feu et à la chaleur sont pleinement développés dans le chapitre 21. Vous pouvez aussi aller à la <a href="/fr/category/bibliotheque/">Bibliothèque Géopolymère</a> et téléchargez certains articles.</p>
<p>Le premier tissu laminé ininflammable pour la cabine d’avion et l’intérieur des compartiments cargo, le géopolymère composite, a été présenté le 18 novembre 1998 à Atlantic City, New Jersey, États-Unis, à la conférence internationale sur les incendies d’avion et la recherche pour la sécurité dans les cabines patronnée par la direction générale de l’aviation civile américaine (FAA).</p>
<p>Pour d’autres applications résistant au feu (navire, ferry) voyez la section <a href="/fr/applications/geopoly-therm-panneau-composite-non-feu">GEOPOLY-THERM</a> </p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GEOPOLY-THERM: panneau composite non-feu</title>
		<link>https://www.geopolymer.org/fr/applications/geopoly-therm-panneau-composite-non-feu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2006 14:58:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[composite]]></category>
		<category><![CDATA[feu]]></category>
		<category><![CDATA[haute-température]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[matrice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geopolymer.org/fr/?p=34</guid>

					<description><![CDATA[Applications en composites, Panneaux ignifugés, Décoration ignifugée Le GEOPOLY-THERM est une technologie brevetée basée sur l’utilisation de liants en géopolymère. Les effets des feux à bord des navires ont été démontrés suite à la collision entre des bateaux et des ferrys en temps de paix et par les expériences de la Marine Britannique dans les [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<br />
<h2>Applications en composites, Panneaux ignifugés, Décoration ignifugée</h2>
<div class="figureright" style="width:301px;"> <img decoding="async" src="/wp-content/uploads/navire.jpg" alt="" /> </div>
<p>Le GEOPOLY-THERM est une technologie brevetée basée sur l’utilisation de liants en géopolymère. Les effets des feux à bord des navires ont été démontrés suite à la collision entre des bateaux et des ferrys en temps de paix et par les expériences de la Marine Britannique dans les Îles Malouines et la Marine américaine dans le Golfe Persique. La technologie GEOPOLY-THERM fournit une méthode sûre et prouvée contre le feu avec des systèmes performant en matériaux composites.</p>
<p>En plus des propriétés examinées par la Direction générale de l’aviation civile américaine (F.A.A.) pour des applications aéronautiques, voyez plus de détails le programme de développement le <a href="/applications/geo-composite">GEO-COMPOSITES</a>, la technologie GEOPOLY-THERM fournit d’excellentes valeurs d’isolation au feu. L’eau chimiquement liée -(groupes hydroxyles des molécules poly(sialates)) – induit une endothermicité de 400-500 cal./gram avec un géopolymère Na-PS [Na-Poly(sialate) Si:Al=1] à 70-100 cal./gram avec un géopolymère K-PSDS [K-Poly(sialate-disiloxo) Si:Al=3].</p>
<div class="figurecenter" style="width:357px;"> <img decoding="async" src="/wp-content/uploads/GPTherm.gif" alt="" /><br />
Les valeurs du diagramme représentent des panneaux<br />
séchés à 100°C pendant 12 heures, avant test.</div>
<p>Par opposition aux systèmes habituellement commercialisés basés sur des <strong>composites hydratés</strong> (des hydrates d’hydroxyde d’aluminium par exemple), les valeurs montrées dans la figure pour des panneaux en GEOPOLY-THERM n’incluent pas l’endothermicité, qui résulte habituellement de l’eau physiquement absorbée (< 100°C). Pour cela, l’eau physiquement absorbée a été préliminairement éliminée pendant 12 heures en séchant à 100°C. Les composites en géopolymère de divers types chimiques peuvent être combinés entre eux, donnant des panneaux composites complexes appropriés à une très large gamme d’applications.

La technologie Geopoly-therm offre :
	

<ul>
<li>Excellente résistance au feu et à la pénétration de la flamme</li>
<li>Ne s’enflamme pas</li>
<li>Aucune toxicité</li>
<li>Aucune émanation de fumée</li>
<li>Aucune sortie de chaleur</li>
<li>Aucune émanation de gaz de combustion</li>
<p>De plus, la technologie GEOPOLY-THERM peut être associée à des couches décoratives et des peaux pour une <strong>DÉCORATION ignifugée</strong>. (Plus de détails sur <a href="/fr/applications/utilisations-potentielles-en-art-et-decoration">Art et Décoration</a> )</p>
<p>Le GEOPOLY-THERM peut être produit avec tous les liants géopolymères. Le GEOPOLY-THERM fournit d’excellentes propriétés non-feu aux bases organiques (mousse, nid d’abeille) donnant diverses structures sandwich intéressantes. Le GEOPOLY-THERM est produit avec des processus et opérations familiers aux utilisateurs de matrices organiques.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Utilisation potentielle des matériaux composites géopolymère</title>
		<link>https://www.geopolymer.org/fr/applications/utilisation-potentielle-des-materiaux-composites-geopolymere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2006 13:58:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[composite]]></category>
		<category><![CDATA[construction]]></category>
		<category><![CDATA[haute-température]]></category>
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					<description><![CDATA[Donner aux survivants plus de temps pour s’échapper Un composite aérospatial carbone-époxy brûle encore tandis que le composite Carbone-Géopolymère™ résiste toujours un à feu de 1200°C. Quand un avion se pose ou a un accident et prend feu, la moitié des gens qui survivent à l’impact ne peuvent pas s’échapper à temps. En effet, les [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Donner aux survivants plus de temps pour s’échapper </h2>
<div class="figurecenter" style="width:226px;"> <img decoding="async" src="/wp-content/uploads/carbone-flamme.jpg" alt="" /><br />
Un composite aérospatial carbone-époxy brûle encore tandis que<br />
le composite Carbone-Géopolymère<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2122.png" alt="™" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> résiste toujours un à feu de 1200°C.</div>
<p>Quand un avion se pose ou a un accident et prend feu, la moitié des gens qui survivent à l’impact ne peuvent pas s’échapper à temps. En effet, les plastiques de la cabine – coussins de siège, tapis, murs et compartiments à bagages – sont combustibles. Et quand ils brûlent, ils dégagent des gaz inflammables qui, en deux minutes, peuvent éclater en une boule de feu (point éclair ou flash over).<br />
La Direction générale de l’aviation civile américaine (F.A.A), veut donner aux passagers plus de temps pour s’échapper. En 1994, elle a amorcé un programme de recherche coopératif pour développer des matrices résistantes pour des matériaux composites et l’intérieur des cabines à bon marché et respectueux de l’environnement. Le composite géopolymère a été <a href="/applications/geo-composite">choisi par la F.A.A. comme le meilleur candidat à ce programme</a>.<br />
Plusieurs facteurs positifs favorisant le composite géopolymère incluent son faible coût et sa capacité à employer la technologie et la machinerie existante. Cependant, la F.A.A. demande aussi que les matériaux soient employés dans d’autres industries pour fournir des capacités industrielles standardisées et à long terme.</p>
<h2>Aviation </h2>
<p>Les <a href="/applications/geo-composite">applications pour la cabine d’avion</a> visées pour le composites-géopolymère concernent la soute et la partie cargo des avions de ligne, le plafond, le plancher, les divisions et les murs latéraux, les coffres de rangement, l’isolation de fil, pour un poids total de 2500-3000 kg.<br />
La demande augmente pour des conteneurs ininflammables. Par exemple des pilotes de cargo insistent pour que les conteneurs de cargaison soient à l’épreuve du feu. Le 5 septembre 1996, un DC-10 brûlait en vol car une cargaison s’est enflammée dans un conteneur. L’avion a fait un atterrissage forcé et personne n’a été blessé mais l’avion a été totalement détruit par les flammes. Ce qu’ils voudraient, c’est ignifuger les conteneurs existants pour finalement les remplacer par de nouveaux conteneurs améliorés quand les vieux seront usés.</p>
<h2>Bateaux/sous-marins civils et militaires</h2>
<p>Un important problème technique limite l’utilisation des composites à bord des navires et des sous-marins. La nature combustible et donc le feu, la fumée et la toxicité des matériaux composites à matrices organiques en sont la cause. La principale conclusion de la vaste expérimentation conduite par la marine américaine est que des systèmes en matériaux composites non protégés ne peuvent pas satisfaire les exigences rigoureuses contre le feu spécifiées pour les espaces intérieurs. Les navires militaires doivent exécuter leur mission même s’ils sont endommagés et doivent échapper au feu pendant une période suffisante pour effectuer des missions de secours. Les effets du feu à bord des navires ont été démontrés suite à la collision entre des bateaux et des ferrys en temps de paix et par les expériences de la Marine Britannique dans les Îles Malouines et la Marine américaine dans le Golfe Persique.<br />
Le test des composites géopolymère et des panneaux <a href="/fr/applications/geopoly-therm-panneau-composite-non-feu">GEOPOLY-THERM</a> est prévue par l’US Navy, ainsi que le test de panneaux sur des ferrys et des navires de croisières.</p>
<h2>Applications automobiles</h2>
<p>Pendant les Grands Prix 1994 et 1995, l’équipe de <a href="/fr/applications/composites-resistant-au-feu-et-a-la-chaleur">Formule 1 Benetton</a> a conçu un bouclier thermique unique fait du composite géopolymère. Toutes les parties concernées étaient autour de l’échappement, avec des parties spéciales remplaçant le titanium. Elles ont brillamment résisté à la sévère vibration et la chaleur (plus de 700 degrés C) d’une Formule 1. Elle a aidé l’équipe à devenir Champion du Monde des constructeurs et des pilotes pendant ces deux années. Encore aujourd’hui, la plupart des équipes de Formule 1 utilisent des matériaux en composite géopolymère.</p>
<div class="figureright" style="width:264px;"> <img decoding="async" src="/wp-content/uploads/aar-eagle.jpg" alt="" /> </div>
<p>Des américains (l’équipe de Dan Gurney) ont présenté une conception plus sophistiquée sur une voiture de type C.A.R.T (l’ancienne formule Indy-car) reconnaissable à sa conception unique et son échappement passant le composite carbone-géopolymère à travers le corps modelé de l’Aigle 1999. Comme l’a souligné le Prof. Davidovits à la Geopolymer 2002 Conference, Melbourne (voir <a href="/library/technical-papers/15-30years-of-successes-and-failures-in-geopolymer-applications">paper #15 in the Library</a>), l’expérience acquise dans les voitures de course pour les parties d’échappement pourrait être transférée à la fabrication en série de pièces automobiles comme les pots d’échappement résistant à la corrosion et à la chaleur, et ainsi de suite, aussi bien que des boucliers thermiques. La société <strong>Porsche</strong> a développé un système de pot d’échappement en composite géopolymère. <em>Source: brevet PCT Porsche, 2004</em>.</p>
<h2>Infrastructure et applications pour le bâtiment</h2>
<p>La F.A.A. est consciente que l’adoption du nouveau composite géopolymère pour l’avion et les fabricants de cabines exige d’être financièrement avantageux, facile à installer et à employer. On s’attend donc à ce que ces nouveaux matériaux aéronautiques soient largement applicables aussi bien dans les transports que dans l’infrastructure où un haut degré de résistance intrinsèque au feu est nécessaire ainsi qu’un coût modéré et une fabrication en série. À cette fin, la F.A.A. avait financé le programme d’évaluation effectué à Rutgers, l’Université d’État du New Jersey, USA (voir le <a href="/applications/geo-structure">programme GEO-STRUCTURE</a>) basé sur la technologie géopolymère.</p>
<div class="figureright" style="width:148px;"> <img decoding="async" src="/wp-content/uploads/pilier-ecrase.jpg" alt="" /> </div>
<p>Une méthode de réparation relativement nouvelle et très attirante pour le béton, les structures de briques et en pierre consiste à extérieurement coller des feuilles flexibles de fibres composites. Une autre application pour des composites en fibres continus dans l’infrastructure, déjà bien utilisée au Japon et aux États-Unis, est l’enveloppement de colonnes de béton pour renforcer les nouvelles constructions, les ponts et les bâtiments endommagés pendant un tremblement de terre et les secteurs enclins aux ouragans. Pour cette application, en particulier pour les intérieurs exposés construits avec des colonnes, l’incendie est un souci sérieux. La sécurité au feu est une demande souvent exprimée par ceux qui restent sceptiques à l’utilisation de matériaux composites dans l’infrastructure et bâtiment industriel.</p>
<p>En Europe, les marchés ciblés sont la restauration de bâtiments du patrimoine culturel de valeur où la sécurité au feu est la principale inquiétude.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Structure chimique et applications</title>
		<link>https://www.geopolymer.org/fr/science/structure-chimique-et-applications/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2006 20:44:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Science]]></category>
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					<description><![CDATA[Le rapport atomique Si:Al dans la structure poly(sialate) détermine les propriétés et le champ d&#8217;application. Un ratio faible de Si:Al (1,2,3) instaure un réseau 3D qui est très rigide. Un ratio élevé Si:Al, plus grand que 15, fournit un caractère polymérique au matériau géopolymèrique. Un tiers du livre de Davidovits, Geopolymer Chemistry &#038; Applications, est [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le rapport atomique Si:Al dans la structure poly(sialate) détermine les propriétés et le champ d&rsquo;application. Un ratio faible de Si:Al (1,2,3) instaure un réseau 3D qui est très rigide. Un ratio élevé Si:Al, plus grand que 15, fournit un caractère polymérique au matériau géopolymèrique. Un tiers du livre de Davidovits, <a href="/fr/formation/livre-geoplymer-chemistry-and-applications">Geopolymer Chemistry &#038; Applications</a>, est consacré aux applications. Voir les chapitres 18 à 26.<br />
<img decoding="async" src="/wp-content/uploads/applisial-fr.png" alt="" /></p>
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		<item>
		<title>Données techniques</title>
		<link>https://www.geopolymer.org/fr/science/donnees-techniques/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2006 20:42:51 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Données techniques pour le ciment type géopolymèrique (Potassium, Calcium) – Poly(sialate-siloxo) / (K,Ca) – (Si-O-Al-O-Si-O-), Si:Al=2:1 Plus de détails dans le livre de Davidovits, Geopolymer Chemistry &#038; Applications, Parties III, Propriétés, chapitres 15 à 18, GEOCISTEM , GLOBAL WARMING , et d&#8217;autres articles dans la Bibliothèque Géopolymère. Testé sur des éprouvettes standards de mortier au [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Données techniques pour le ciment type géopolymèrique (Potassium, Calcium) – Poly(sialate-siloxo) / (K,Ca) – (Si-O-Al-O-Si-O-), Si:Al=2:1</h2>
<p>Plus de détails dans le livre de Davidovits, <a href="/fr/formation/livre-geoplymer-chemistry-and-applications">Geopolymer Chemistry &#038; Applications</a>, Parties III, Propriétés, chapitres 15 à 18, <a href="/applications/geocistem">GEOCISTEM</a> , <a href="/applications/global-warming">GLOBAL WARMING</a> , et d&rsquo;autres articles dans la <a href="/fr/category/bibliotheque/">Bibliothèque Géopolymère.</a></p>
<p>Testé sur des éprouvettes standards de mortier au sable:</p>
<ul>
<li>Prise: 10 heures à -20°C, de 7 à 60 minutes à +20°C.</li>
<li>Retrait pendant la prise: &lt;0,05%, non mesurable.</li>
<li>Résistance à la compression (uniaxiale): > 90 MPa à 28 jours (pour des formulations à prise rapide, 20 MPa après 4 heures).</li>
<li>Résistance flexion: 10-15 MPa à 28 jours pour des formulations à prise rapide, 10 MPa après 24 heures).</li>
<li>Module de Young: > 2 GPa.</li>
<li>Gel-dégel: perte de poids < 0,1% (ASTM 4842), perte en résistance < 5% après 180 cycles.</li>
</li>
<li>Humide-sec: perte de poids < 0,1% (ASTM 4843).</li>
</li>
<li>pH: sur échantillon broyé, 11-11,5 après 5 minutes dans eau déionisée (comparé au ciment Portland: 12 à 12,5, et granite: 11).</li>
<li>Lessivage dans l’eau, après 180 jours: K<sub>2</sub>O < 0,015%.</li>
</li>
<li>Absorption d’eau: < 3%, sans incidence sur la perméabilité.</li>
</li>
<li>Perméabilité hydraulique: 10-10 m/s.</li>
<li>Acide Sulfurique, 10%: perte de poids 0,1% par jour.</li>
<li>Acide chlorhydrique 5%: perte de poids 1% par jour.</li>
<li>KOH 50%: perte de poids 0,02% par jour.</li>
<li>Solution ammoniaquée: pas de perte de poids.</li>
<li>Solution sulfatée: retrait 0,02% à 28 jours.</li>
<li>Réaction alcali-agrégat: aucune expansion après 250 jours, -0,01% (comparé au ciment Portland avec 1% Na<sub>2</sub>O, +1,5%).</li>
<li>Dilatation linéaire: < 5.10-6/K.</li>
</li>
<li>Conductivité thermique: 0,2 à 0,4 W/Km.</li>
<li>Chaleur spécifique: 0,7 à 1,0 kJ/kg.</li>
<li>Conductivité électrique: fortement dépendante de l’humidité.</li>
<li>Stabilité thermique:
<ul>
<li>perte de poids < 5% jusqu’à 1000°C.</li>
</li>
<li>perte de résistance < 20% à 600°C, < 60% à 1000°C</li>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>Autres valeurs:</p>
<ul>
<li>A.T.D.: endothermique à 250°C (eau zéolitique).</li>
<li>Spectroscopie MAS-NMR :
<ul>
<li>29Si: SiQ<sub>4</sub>, résonance principale à -94,5 ± 3ppm.</li>
<li>27Al: AlQ(4Si), resonnance principale étroite à 55 ± 3ppm.</li>
</ul>
</li>
<li>Consommation d’énergie: SEC pour le ciment 1230-1310 MJ/tonne (comparé au Portland clinker 3500 MJ/tonne).</li>
<li>Émission de CO<sub>2</sub> pendant fabrication: 0,180 t/tonne de ciment (comparé au clinker Portland 1,0 t/tonne).</li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Céramiques, Liants et Composites</title>
		<link>https://www.geopolymer.org/fr/science/ceramiques-liants-et-composites/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2006 20:29:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[céramique]]></category>
		<category><![CDATA[composite]]></category>
		<category><![CDATA[feu]]></category>
		<category><![CDATA[haute-température]]></category>
		<category><![CDATA[high-tech]]></category>
		<category><![CDATA[matrice]]></category>
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					<description><![CDATA[Les liants géopolymèriques, employés soit avec des agrégats rocheux pour produire des bétons en pierre soit avec des fibres de carbone pour produire des composites ininflammables, ont une variété d’utilisations industrielles importantes. La même géosynthèse qui produit les ciments rocheux géopolymèrique est utilisée dans l’industrie pour fabriquer des liants pour les matériaux composites avancés. Une [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Les liants géopolymèriques, employés soit avec des agrégats rocheux pour produire des bétons en pierre soit avec des fibres de carbone pour produire des composites ininflammables, ont une variété d’utilisations industrielles importantes.</p>
<p>La même géosynthèse qui produit les ciments rocheux géopolymèrique est utilisée dans l’industrie pour fabriquer des liants pour les matériaux composites avancés. Une mise à jour de la recherche est présentée dans le livre de Davidovits, <a href="/fr/formation/livre-geoplymer-chemistry-and-applications">Geopolymer Chemistry &#038; Applications</a>, chapitres 8, 20, 21 et 23. Cela est aussi reportée dans divers articles présentés à la <a href="/news/conferences/program-of-geopolymer-2005-congress">Congrès Mondial Geopolymer 2005</a> publiés dans les <a href="/fr/news/conferences/publication-des-actes-de-geopolymer-2005">actes du congrès Geopolymer 2005</a>. Voir aussi la <a href="/category/library/">Bibliothèque</a>.</p>
<p>Il y a plusieurs décennies, les céramistes essayèrent de fabriquer des carreaux céramiques à basse température, inférieure à 450°C, sans feu. La science des géopolymères maîtrise la transformation de la kaolinite, le principal composant des argiles céramiques, en des géopolymères de types poly(sialate) et poly(sialate-siloxo). L&rsquo;application de cette chimie a permit plusieurs avancée technologiques appartenant au LTGS, Low-Temperature-Geopolymeric-Setting et les procédés modernes de céramiques géopolymérisées. Voir le chapitre 23 du livre de Davidovits <em>Geopolymer Chemistry &#038; Applications</em>.</p>
<p>Les composites géopolymères ont trois propriétés principales qui les rendent supérieures aux céramiques, aux plastiques et autres matériaux composites organiques.</p>
<blockquote><p><strong>Premièrement :</strong><br />
Les géopolymères sont très facile à utiliser, ils se manipulent facilement et n’exigent pas de chaleur élevée.<br />
<strong>Deuxièmement :</strong><br />
Les composites géopolymères ont une tolérance à la chaleur plus élevée que les composites organiques. Les essais conduits sur des composés carbone/géopolymère ont montré qu’ils ne brûleront jamais peu importe le nombre de tentatives d’ ignitions.<br />
<strong>Troisièmement :</strong><br />
Les propriétés mécaniques des composites géopolymères sont aussi bonnes que celles des composites organiques. De plus, les géopolymères résistent à tous les solvants organiques et sont seulement affectés par une forte concentration d’acide chlorhydrique.	</p></blockquote>
<p>Avant la découverte de la géopolymérisation, ces trois propriétés critiques n’ont jamais été incorporées en un seul matériau. Plus d’informations sont disponibles dans le chapitre projet en cours et recherche dédiés à <a href="/applications/geo-composite">GEO-COMPOSITE</a> et <a href="/applications/geo-structure">GEO-STRUCTURE</a> et aussi dans le livre de Davidovits <em>Geopolymer Chemistry &#038; Applications</em>, chapitre 21.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Innovations et nouvelles recherches</title>
		<link>https://www.geopolymer.org/fr/science/innovations-et-nouvelles-recherches/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2006 19:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En avant]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
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					<description><![CDATA[Prof. Joseph Davidovits presente le plan pour les prochaines années de la recherche et de l&#8217;innovation en science des géopolymères, au 2nd International Congress on Ceramics, Vérone, Italie, 4 Juillet 2008. Il y a une grande demande pour l&#8217;innovation et donc pour que de nouvelles recherches soient engagées. Nous avons établie une liste de sujets [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="width: 640px;" class="wp-video"><video class="wp-video-shortcode" id="video-110-2" width="640" height="360" poster="/wp-content/uploads/Geopolymer-2008-roadmap-ICC2.jpg" preload="none" controls="controls"><source type="video/mp4" src="//www.geopolymer.org/dl/?get=Geopolymer-2008-roadmap-ICC2.mp4&#038;_=2" /><a href="//www.geopolymer.org/dl/?get=Geopolymer-2008-roadmap-ICC2.mp4">//www.geopolymer.org/dl/?get=Geopolymer-2008-roadmap-ICC2.mp4</a></video></div>
<p><em>Prof. Joseph Davidovits presente le plan pour les prochaines années de la recherche et de l&rsquo;innovation en science des géopolymères, au 2<sup>nd</sup> International Congress on Ceramics, Vérone, Italie, 4 Juillet 2008.</em></p>
<p>Il y a une grande demande pour l&rsquo;innovation et donc pour que de nouvelles recherches soient engagées. Nous avons établie une liste de sujets qui méritent de futurs développements en chimie, physique-chimie, science des matériaux et autres. Ces besoins sont expliqués dans le livre de Davidovits <a href="/fr/formation/livre-geoplymer-chemistry-and-applications">Geopolymer Chemistry &amp; Applications</a>, le plus souvent à la fin du chapitre relatif à ce sujet et sont donnés dans la liste ci-dessous.</p>
<p>Nous espérons que cette initiative minimisera le nombre d&rsquo;articles scientifiques et de conférences qui sont simplement une <em>réinvention de la roue</em>, c&rsquo;est-à-dire en répétant les études et recherches déjà réalisées par d&rsquo;autres, parfois plusieurs dizaines d&rsquo;années auparavant, comme expliqués dans le livre de référence <em>Geopolymer Chemistry &amp; Applications</em>.</p>
<p class="infobox alert">Le <a href="/fr/news/gpcamp/camp">GeopolymerCamp</a> est l’occasion de préparer la nouvelle édition du livre Geopolymer Chemistry and Applications. En effet, l’Institut Géopolymère souhaite publier tous les ans une édition revue et corrigée avec les toutes dernières informations. Pendant cette session, des participants proposeront des sujets ou problèmes devant être modifiés et ajoutés, et l’assemblée en débâtera. Préparez vos arguments si vous voulez voir vos dernières recherches, données, applications ajoutées à ce livre de référence.</p>
<h2>Sujets de recherche <em>(en anglais)</em>:</h2>
<p><strong>Chapter 2: Polymeric character of geopolymers: geopolymeric micelle</strong><br />
“Further research is needed to provide scientific tools for the determination of several physical parameters such as overall dimension and molecular weight.”</p>
<p>Let physicochemical research institutions confirm covalent bonding system. Determine the molecular weight of the geopolymer micelle, a nanosized particulate detected by W. Kriven in 2003.</p>
<p><strong>Chapter 5: Poly(siloxonate), soluble silicate (waterglass)</strong><br />
“The standard industrial silicates are mixtures of several silicate species (…) Any changes in the industrial fabrication parameters will strongly affect the nominal mixture composition and the geopolymeric properties of the soluble silicates obtained with these glasses (…) Nevertheless, researchers in geopolymer science should always keep in mind these data when developing tailored industrial geopolymer applications (…) Further research on this important topic will probably provide additional 3-D structures connected with the solid rings and polygons disclosed in Figure 5.9. (…) Further research is needed on this crucial technology.”</p>
<p>Let modify and master the manufacture process in order to get uniformity and quality control on the molecular sizes of Na-poly(siloxonate), K-poly(siloxonate) (soluble silicate).</p>
<p><strong>Chapter 8: Metakaolin MK-750-based geopolymer</strong><br />
“In general, (Na,K)–poly(sialate-siloxo) is not made of single polymeric macromolecules but consists of a mixture, a solid solution, of at least two well deﬁned geopolymers with different Si:Al ratios. The standardized methods of investigation, like <sup>29</sup>Si and <sup>27</sup>Al NMR spectroscopy, are not sophisticated enough for the detection and separation of these different macromolecules. Future research is necessary. (…) The identiﬁcation of Al-O-Al bonding in geopolymers has been conﬁrmed by <sup>17</sup>O MAS-NMR spectroscopy as the one displayed in Figure 8.24… The effect seems to diminish with the increase of the Si:Al ratio, when oligo-siloxonate molecules, Q<sub>0</sub> , Q<sub>1</sub> and Q<sub>2</sub> types are added to the geopolymeric reactant mixture. Further research is needed.”</p>
<p><strong>Chapter 9: Calcium-based geopolymer</strong><br />
“There is production of two geopolymers: hydrated gehlenite and (Na,K)–poly(sialate-siloxo), and in addition calcium di-siloxonate hydrate (CSH cement type). Further research is needed on this very interesting topic of ancient Roman technology. (…) We could also assume that, in the hydrated state, our geopolymeric structures are more ﬂexible than the rigid anhydrous chains. Their molecular arrangement might comply with the replacement of K<sup>+</sup> with Ca<sup>++</sup>. Further research is needed to clarify this important issue.”</p>
<p><strong>Chapter 10: Rock-based geopolymer</strong><br />
“The extrapolation from the solid solution structures set forth in Chapter 9 would probably focus on the Ca-siloxonate-hydrate, and its resonance at -78 ppm for Q<sub>1</sub> structure in the <sup>29</sup>Si spectrum of Figure 10.5. However, in addition to the dimer Ca-di-siloxonate hydrate molecule, one could get higher oligomers: trimer, tetramer, pentamer, hexamer, with cyclic structures similar to those depicted for soluble silicates in Figure 5.13 of Chapter 5 as well as in Figure 2.8 of Chapter 2. Further research is needed.”</p>
<p><strong>Chapter 11: Silica-based geopolymer</strong><br />
“The geopolymer composite has a high potential for ﬁre-heat resistant coatings as well as corrosion resistant paint for steel. With tailored ceramic ﬁllers one obtains heat stable materials with remarkable heat resistance. Further research is needed. (…) These results highlight the need for caution during the use and disposal of these manufactured nanomaterials to prevent unintended environmental impacts, as well as the importance of further research on tailored formulations aimed at preventing any risk.”</p>
<p><strong>Chapter 12: Fly ash-based geopolymer</strong><br />
“Overall, the geopolymer matrix gives a Si:Al molar ratio ranging from 1.56–2.14 corresponding to a poly(sialate-siloxo) with inclusions of siloxonate-hydrate molecules consisting of higher oligomers: trimer, tetramer, pentamer, hexamer, with cyclic structures similar to those depicted for soluble silicates in Figure 5.13 of Chapter 5 as well as in Figure 2.8 of Chapter 2. Further research is needed. (…) Gasiﬁer slag consists of four main components: silica, alumina, iron oxide and calcium oxide, mainly added as a ﬂux in the gasiﬁcation process. The gasiﬁer slag composition is similar to that of iron blast-furnace slag (Sullivan and Hill, 2001). In other words, a possible shortage of iron blast-furnace slag would be easily compensated by the production of gasiﬁer slag, opening new perspectives for the industrial implementation of geopolymers issuing from coal combustion in electrical power plants. Further research is needed.”</p>
<p><strong>Chapter 13: Phosphate-based geopolymer</strong><br />
“Several laboratories are working on the inclusion of PO<sub>4</sub> units into sialate and sialate-siloxo sequences. Data have not been published, so far. Further research is needed on these materials that show promising potential applications.”</p>
<p><strong>Chapter 14: Organic-mineral geopolymer</strong><br />
“Further research is needed in order to take advantage of the chemical compatibility of poly-organo-siloxane and mineral geopolymers. (…) Further research is needed on the geopolymerization mechanism in acid medium. (…) The previous examples show the potentiality of organo-mineral geopolymer compounds. Further research is needed.”</p>
<p><strong>Chapter 17: Long-term durability</strong><br />
“As for technological applications of geopolymeric materials in waste management, any risk assessment must contain input from geological and geochemical analogues. The problem is the very low amount of available data on this topic. Further research is needed.</p>
<p><strong>Chapter 21: Geopolymer-fiber composites</strong><br />
“In this Chapter, the best results involved the use of carbon or SiC ﬁbers that are more expensive than E-glass. Future research will therefore take advantage of the geopolymeric systems outlined in Chapter 13 with phosphate based acidic matrix. This chemistry is not as aggressive to E-glass as the alkali driven poly(sialate) medium.”</p>
<p>The introduction of composites on a large scale in aircraft manufacture by Boeing and Airbus highlights the demand for fire- as well as heat-resistant geopolymer matrices.</p>
<p><strong>Chapter 23: Geopolymer in ceramic processing</strong><br />
Introduce and develop LTGS for the production of low-cost building materials in developing countries with user-friendly geopolymeric ingredients.</p>
<p><strong>Chapter 24: The manufacture of geopolymer cements</strong><br />
“We have learned in Chapter 19 that these dry mixes based on dry NaOH/KOH are corrosive in nature and may not be used (see in section 19.2, The need for user-friendly systems ). Research and development should therefore focus on innovative solutions involving the manufacture of ready to use, user-friendly, geopolymeric precursors. (…) Further research and development is needed on this very important technology.”</p>
<p>The major obstacle to the mass application of geopolymer cements comes from the chemical industry that is unable to manufacture the estimated 250-300 millions tonnes / year of alkali-silicates poly(siloxonates) needed for mass production of geopolymer cements, world-wide (presently ca. 15 millions tonnes / year). One must invent new methods of manufacture for poly(siloxonate) glasses, from geological raw-materials rich in K<sub>2</sub>O and Na<sub>2</sub>O, as in the European Research project GEOCISTEM (Brite-Euram 1994-1997).</p>
<p><strong>Chapter 25: Geopolymer concrete</strong><br />
“When one adds together the properties described in this Chapter 25, and the chemical and physical parameters of geopolymer cements outlined in previous chapters, it becomes evident that geopolymer concrete is better than Portland cement concrete. Yet, further research is needed to apply and generalize to all geopolymer concrete types the results obtained by B.V. Rangan and his team.”</p>
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		<title>Littérature récente sur la science appliquée et la technologie</title>
		<link>https://www.geopolymer.org/fr/bibliotheque/litterature-recente-sur-la-science-appliquee-et-la-technologie/</link>
		
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		<pubDate>Thu, 30 Mar 2006 19:04:08 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[The Proceedings of Geopolymer 2005 World Congress, 4th Int. Conference on geopolymers, Edited by J. Davidovits, Geopolymer Institute, France 2006. See the table of content. Development of silicate-based cement from glassy alkaline volcanic rocks: interpretation of preliminary data related to chemical-mineralogical composition of geologic raw materials.(Paper in Spanish), Gimeno D., Davidovits J., Marini C., Rocher [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<ul>
<li><strong>The Proceedings of Geopolymer 2005 World Congress</strong>, 4th Int. Conference on geopolymers, Edited by J. Davidovits, Geopolymer Institute, France 2006.  <a href="/learning/book-on-geopolymers-green-chemistry-and-sustainable-development-solutions/2">See the table of content</a>.</li>
<li><strong>Development of silicate-based cement from glassy alkaline volcanic rocks</strong>: interpretation of preliminary data related to chemical-mineralogical composition of geologic raw materials.(Paper in Spanish), Gimeno D., Davidovits J., Marini C., Rocher P., Tocco S. and al., BOL. SOC. ESP. CERAM. VIDRIO, Vol. 42, PP 69-78 (2003)</li>
<li><strong>Chemical optimisation of the compressive strength of aluminosilicate geopolymers synthesised by sodium silicate activation of metakaolinite</strong>, Rowles M. and O’Connor B., J.MATER. CHEM., Vol 13, PP 1161-1165 (2003).</li>
<li><strong>Fire-resistant geopolymer produced by granulated blast furnace slag</strong>, Cheng T.W.and Chiu J.P., MINERALS ENGINEERING, Vol 16, PP 205-210 (2003)</li>
<li><strong>The Proceedings of Geopolymers 2002</strong>, 3rd International Conference on geopolymers, Edited by Grant C. Lukey Dept. of Chem. Eng., Univ. of Melbourne, Australia 2002. <a href="/news/conferences/geopolymer-2002-third-international-conference-melbourne-australia">See the table of content</a> .</li>
<li><strong>For scientific papers published by the J. Van Deventer</strong> geopolymer research group at the university of Melbourne, Australia <a href="http://www.siloxo.com">see Melbourne Papers</a> .</li>
<li><strong>Synthesis and physico-chemical characterization of a polysialate-hydroxyapatite composite for potential biomedical application</strong>, Zoulgami M., Lucas-Girot A., Michaud V., Briard P., Gaudé J. and Oudadesse H., EUR.PHYS.J. AP 19, PP 173-179 (2002).</li>
<li><strong>Development of a sorbent for Radium with high sorption capacity</strong> (paper in German: Entwicklung und Praxiseinsatz eines hocheffizienten selektiven Sorbens für Radium), Kunze C., Hermann E., Griebel E., Kießig G., Dullies F. and Schreiter M., WASSER-ABWASSER, Vol 143, Nr 7-8, PP 572-577 (2002).</li>
<li><strong>The Proceedings of Géopolymère ‘99</strong>, 2nd International Conference on geopolymers, Editors J. and R. Davidovits, C. James, Geopolymer Institute 1999, 32 articles. <a href="">See the table of content</a>.</li>
<li><strong>Flexural Fatigue Properties of an Inorganic Matrix-Carbon Fiber Composite</strong>, Foden, A, Balaguru, P.N., Lyon, R, and Davidovits, J, 42nd SAMPE Symp., Vol 42, PP. 1945-1954 (1997).</li>
<li><strong>Fire-resistant Aluminosilicate Composites</strong>, Lyon, R, Balaguru, P.N., Foden A, Sorathia U., Davidovics, M. and Davidovits, J, FIRE AND MATERIALS, Vol. 21, PP. 67-73 (1997)</li>
<li><strong>Toxic Metals Immobilisation</strong>; PART I. Theory and Applications, Van Jaarsveld J.G.S., Van Deventer J.S.J., and Lorenzen L, MINERALS ENGINEERING, Vol. 10, no. 7, pp. 659-669 (1996)</li>
<li><strong>Fire Response of Geopolymer Structural Composites</strong>, Lyon, R, REPORT DOT/FAA/AR-TN95/22, Federal Aviation Administration, January 1996</li>
<li><strong>High Temperature Inorganic Resin For Use in Fiber Reinforced Composites</strong>, Foden, A, Balaguru, P.N., Lyon, R, and Davidovits, J, ICCI’96, Fiber Composites in Infrastructure, Tuscon, USA, PP. 166-177 (1996)</li>
<li><strong>Fire Response of Geopolymer Structural Composites</strong>, Lyon, R, Sorathia U., Balaguru, P.N., Foden, A, Davidovics, M. and Davidovits, J, ICCI’96, Fiber Composites in Infrastructure, Tuscon, USA, PP. 972-981 (1996)</li>
<li><strong>Recent Progresses in Concretes for Nuclear Waste and Uranium Waste Containment</strong>, Davidovits, J, CONCRETE INTERNATIONAL, Vol. 16, N°12, PP. 53-58 (1994)</li>
<li><strong>Geopolymers: Man-Made Rock Geosynthesis and the Resulting Development of Very Early High Strength Cement</strong>, Davidovits, J, JOURNAL OF MATERIALS EDUCATION, PP. 91-137, Vol. 16, N°2&#38;3 (1994)</li>
<li><strong>High Alkali Cements for 21st Century Concretes</strong>, Davidovits, J., CONCRETE TECHNOLOGY, PAST, PRESENT, AND FUTURE, P.K. MEHTA ED., PP. 383-397, AMERICAN CONCRETE INSTITUTE, DETROIT, SP-144 (1994).</li>
<li><strong>Global Warming Impact on the Cement and Aggregates Industries</strong>, Davidovits, J., WORLD RESOURCE REVIEW, PP.263-276, Vol. 6, N°2 (1994).</li>
<li><strong>Geopolymer Cements to minimize Carbon-dioxide greenhouse-warming</strong>, Davidovits, J., CERAMIC TRANSACTIONS, VOL. 37 (1993), CEMENT-BASED MATERIALS: PRESENT, FURURE, AND ENVIRONMENTAL ASPECTS, M. MOUKWA &#38; AL. EDS., PP. 165-182; AMERICAN CERAMIC SOCIETY.</li>
<li><strong>Microwave Processing of Geopolymer-Cement based Waste Forms</strong>, Davidovits, J, Schmitt, R.E., and Friehmelt, V.,,CERAMIC TRANSACTIONS, VOL. 36 (1993), MICROWAVES: THEORY AND APPLICATION IN MATERIALS PROCESSING II, D.E. CLARK &#38; AL. EDS., PP. 61-72; AMERICAN CERAMIC SOCIETY.</li>
<li><strong>CO<sub>2</sub>-Greenhouse Warming: what future for Portland Cement?</strong> Davidovits J., EMERGING TECHNOLOGIES ON CEMENT AND CONCRETE IN THE GLOBAL ENVIRONMENT. SYMPOSIUM, 1993-03-10, CHICAGO IL SKOKIE, IL: PCA, USA, 1993, 21 P., SYM.147</li>
<li><strong>New Confinement Concepts based on geopolymeric materials</strong>, Davidovits, J., GEOLOGY AND CONFINEMENT OF TOXIC WASTES, M.ARNOULD AND M. BARRèS, EDS. INT. SYMPOSIA; A.A. BALKEMA, ROTTERDAM; P. 499-504 (1993)</li>
<li><strong>Geopolymers: inorganic polymeric new materials</strong>, Davidovits J, J. THERM. ANAL. (JTHEA9,03684466); 91; VOL.37 (8); PP.1633-56 (1991)</li>
<li><strong>Geopolymer: ultrahigh-temperature tooling material for the manufacture of advanced composites</strong>, Davidovits J; Davidovics M, 36th SAMPE Symp. (ISSEEG,08910138); 91; VOL.36 (2); PP.1939-49 (1991)</li>
<li><strong>Geopolymer inorganic resins. Their uses in the composite industry</strong>, Davidovits J; Davidovics M; Orlinski J, COMPOSITES (Paris); ISSN 0754-0876VOL. 31, pp. 76-89 (1991)</li>
</ul>
<h2>Other interesting publications on the same topic of aluminosilicate polymers</h2>
<p>We recommand following recent papers published in 1996-1997 by a research group at Free University of Brussels (V.U.B.), Belgium. These papers confirm the presence of a polymeric structure for aluminosilicates of the geopolymeric type. These papers are excellent for there scientific content but do not deserve any further consideration for there lack of any reference to the scientific papers nor to the numerous issued patents published by Joseph Davidovits and listed in the CHEMICAL ABSTRACTS databank. One of the authors of these papers, Prof. J. WASTIELS, worked with geopolymeric binders supplied by the company Géopolymère (Pont-Ste Maxence, France) and also presented a paper at the First European Conference on Geopolymer, GEOPOLYMER ‘88, 1998, Université de Technologie, Compiègne, France, paper titled: “Composites with Mineral Matrix in Low Energy Construction”, by G. Patfoort and J. Wastiels, in GEOPOLYMER ‘88, J. Davidovits and J. Orlinski Eds.., Volume 2, Paper nr 16, pp. 215-221, 1988. The presentation abstract of this paper, Session D Nr27 (see in GEOPOLYMER ‘88, page 11) reads as follows: “On March 31, 1987, French President Francois Mitterand laid the foundation stone of the new University of Technology at Sevenans, France. This foundation stone was man-made, more precisely had been geopolymerised at 55°C, in our laboratories [at V.U.B.]. Our involvement with geopolymeric reactions goes back to 1982 when we started a collaboration with Prof. J. Davidovits and the Geopolymer Institute. A series of low cost composites for low energy construction are being developed at Vrije Universitet Brussels, starting from aluminosilicates. Geopolymerisation reaction can take place at atmospheric pressure and at low temperatures (between room temperature and 100°C), so that a low amount of energy is used for production. Applications are expected to be found in low cost housing, using locally available raw materials, and more generally in composite materials with geopolymeric matrix”.</p>
<ul>
<li>Rahier H., Van Mele B., Biesemans.M., Wastiels J. and Wu X., <strong>Low-temperature synthesized aluminosilicate glasses Part I</strong>, J. Material Sciences, 31 (1996) 71-79.</li>
<li>Rahier H., Van Mele B., Wastiels J., <strong>Low-temperature synthesized aluminosilicate glasses Part II</strong>, J. Material Sciences, 31 (1996) 80-85.</li>
<li>Rahier H., Simons W., Van Mele B., Biesemans.M., <strong>Low-temperature synthesized aluminosilicate glasses Part III</strong>, J. Material Sciences, 32 (1997) 2237-2247.</li>
</ul>
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