Page 49 - Recherche pour les entreprises, Carnot prépare l'avenir
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k partenariat institut carnot m.i.n.e.s – pcas
Matériaux super-isolants du futur
La réduction de la consommation éner- “PCAS a créé une filiale, ENERSENS.
gétique des bâtiments (40% pour le Son ambition est de devenir l’un
chauffage et la climatisation) est l’un des leaders européens du marché
des 6 objectifs majeurs du Grenelle de des matériaux super isolants hautes
l’Environnement. La règlementation thermique performances.”
2012 vise à diviser par trois cette consomma-
tion dans les constructions neuves. Le marché tré que 3 cm de blankets en isolation intérieure
de l’isolation (30 millions de m3/an en France) des murs d’une maison individuelle équivalent
devient un secteur économique compétitif à à 8,5 cm de laine de verre. Cet excellent rapport
fort potentiel de croissance. performance thermique / épaisseur permet un
Les aérogels de silice, matériaux super isolants, gain de surface au sol significatif.
sont au cœur des enjeux scientifiques et tech- Pour exploiter ces développements, objet d’un
nologiques de ce marché. De par leur résistance brevet conjoint, le partenaire industriel PCAS
thermique 2 à 4 fois plus élevée et leur densité a créé une filiale, ENERSENS. Son ambition
diminuée d’un facteur 10, ils sont destinés à est de devenir l’un des leaders européens du
concurrencer les isolants classiques organiques marché des matériaux super isolants hautes
et minéraux. Toutefois, leur fabrication reste performances. Grâce à l’apport de l’institut
complexe. Carnot M.I.N.E.S, ENERSENS commercialise
C’est dans ce contexte qu’un partenariat aujourd’hui, pour l’isolation par l’intérieur, des
de recherche a été engagé entre PCAS, ETI panneaux ultra minces et, pour l’extérieur, des
de chimie fine et de spécialité, et le Centre composés granulaires ISOGEL® qui, additionnés
Energétique et Procédés de MINES ParisTech, à des mortiers de façade, forment autour d’un
au sein de l’institut Carnot M.I.N.E.S. L’objectif bâtiment une peau minérale stable, respirante
était d’élaborer et de caractériser de nouveaux et durable. n
composants de super-isolation thermique à
base de silices nanostructurées par voie sol-gel
et d’en développer le procédé de mise en œuvre
pré-industrielle. En outre, il fallait conduire
une première étude sur les impacts énergéti-
ques, environnementaux, économiques et sani-
taires de l’intégration de tels composants dans
le bâtiment.
L’innovation a concerné la microstructure et la
synthèse de composants fibreux de type blan-
kets. Le procédé mis au point a permis de pro-
duire par séchage évaporatif des échantillons
de 30×35 cm2 (Fig.1) avec un gain d’un facteur
2 sur la conductivité de l’air.
Sur la base de ce procédé de référence, l’étude
d’impact a été initiée. Les simulations ont mon-