Poddane pod ocenę : Po wstępnym przefiltrowaniu w celu sprawdzenia, czy odpowiadają one na jeden z 20 problemów poruszonych przez Team for the Planet i czy mają oczekiwany stopień dojrzałości, innowacje podlegają ocenie.
CarbonRock est un matériau composite innovant à base de pierre et de fibre de carbone, conçu pour offrir des performances mécaniques exceptionnelles (légèreté, résistance à la corrosion, durabilité >100 ans) tout en étant ultra-bas-carbone dès maintenant, puis neutre en carbone dans quelques années. Il vise à remplacer les matériaux traditionnels comme l'acier et le béton armé dans diverses applications structurelles, maritimes, énergétiques et côtières. TechnoCarbon conçoit, valide, fabrique et commercialise des composants et des systèmes utilisant des matériaux et des composants innovants afin de proposer des produits durables qui surpassent les structures et systèmes traditionnels en acier, béton, aluminium, etc. Problème résolu : le modèle actuel de fabrication des matériaux n’est pas durable. Pour aggraver le problème, le système dans son ensemble laisse croire que des matériaux à courte durée de vie peuvent devenir une solution durable grâce au recyclage, mais les lacunes sont dissimulées ou ignorées. Par exemple, une durée de vie trop courte se traduit par un impact non durable du recyclage à cause des volumes engendrés et des goulots d'étranglement difficiles à lever, donc trop onéreux pour être durables. Solution : l’utilisation de matériaux durables inspirés de la nature, renforcés par des technologies de pointe, permettra de créer une industrie manufacturière véritablement durable qui transmettra aux générations futures des actifs pérennes au lieu du fardeau d’une conception inadéquate du cycle de vie. La maîtrise des flux de recyclage en réduira le coût et en augmentera la résilience aux aléas. Pourquoi maintenant ? o 1. En France : la réglementation rend obligatoires les solutions à faible empreinte carbone ; sa mise en œuvre vient de débuter, créant ainsi un marché sous-exploité de plusieurs milliards d’euros o 2. À l’échelle mondiale : hausse des prix des matériaux à mesure que les problèmes de chaîne d’approvisionnement s’aggravent et que les ressources naturelles s’épuisent
L'industrie de la construction et des matériaux utilise massivement des ressources non renouvelables (acier, béton) générant une empreinte carbone élevée (15% des émissions mondiales de CO2) et des coûts cachés importants (corrosion, maintenance, durée de vie limitée). Les solutions actuelles sont souvent coûteuses à maintenir et ont un impact environnemental négatif. Lorsque les matériaux sont recyclables, la durée de vie limité rend les énormes flux engendrés difficiles à soutenir sur le long terme, ce qui représente un risque économique et écologique encore sous-estimé.
TechnoCarbon a développé CarbonRock™, un composite pierre-fibre de carbone, fabriqué via un procédé industriel optimisé. Ce matériau est trois fois plus léger que l'acier, cinq fois plus résistant que le béton, ininflammable, résistant à la corrosion et 100% recyclable. Il permet de réduire les émissions de CO2 de 90% par rapport à l'acier et au béton armé, et offre une durée de vie supérieure à 100 ans. Cela induit des flux de recyclages plus faciles à maîtriser et laisse de la place pour incorporer des résidus d'autres filières industrielles.
Traction obtenue : 2M€ en démonstrateurs/prototypes et devis avec potentiel de contrat x100+. Projets réalisés ou en cours : structures de centrales solaires (1 M€), petites ombrières de parking structures (425 k€), structures poteaux-poutres (400 k€), revêtements et surfaces (100 k€). Partenariats avec des acteurs majeurs comme COLAS, TotalEnergies, Airbus, CEREMA, Bouygues, etc.
Matériau composite pierre-fibre de carbone unique, performances mécaniques supérieures (légèreté, résistance, durabilité), empreinte carbone très faible (90% de réduction par rapport à l'acier/béton), neutralité carbone à l'usage, 100% recyclable, résistance à la corrosion et au feu, durée de vie >100 ans. Durabilité : la stabilité physicochimique démontrée en environnement agressif, d'une part, et en environnement marin, d'autre part, démontre que le procédé de fabrication tire partie des qualités intrinsèques des matériaux nobles (pierre et carbone) constituant CarbonRock. Ceci donne une durée de vie comparable à celle du BFUHP (plusiuers sièclesà. Selon Romain Ricciotti, CarbonRock est le BFUHP durable. Recyclage: les tests à pétite échelle indique que le recyclage sera facile et peu onéreux. A confirmer lors du projet R&D financé, entre autres, grâce au Million de TFTP ! Enfin, grâce à la ressource "pierre", CarbonRock dispose d'un un avantage réel par rapport à la concurrence, car : 1. L'acier vient du minerai de fer, l'aluminium de la bauxite : deux ressources extraites en profondeur, dans un petit nombre de pays (la bauxite vient à 70% de Guinée, Australie et Chine), puis transportées sur des milliers de kilomètres avant transformation. La transformation de la bauxite en aluminium est même l'un des procédés industriels les plus énergivores au monde. 2. CarbonRock utilise une charge minérale abondante et disponible localement, près des sites de production, ou bien déjà stockée dans de nombreux ports grâce à sa compacité et son caractère inoxydable. Le stock ne vieillit pas à l'échelle d'une vie humaine ! Conclusion: la ressource en pierre, granite ou basalte, est abondante, compacte, pas besoin d'aller la chercher à l'autre bout du monde, sauf exception. Cela permet d'optimiser à la fois l'empreinte carbone du transport et la dépendance à des filières minières concentrées et sensibles aux instabilités géopolitiques. Pour la fibre de carbone et la résine, nous avons déjà testé plusieurs fois la filière bio-sourcée depuis 2018, en cours d'industrialisation à partir de différentes sources de bio-polymères développées par de nombreux fournisseurs durables. L'ensemble de ces savoir-faires fait ou fera l'objet de brevets déposés ou à déposer, puis de licences Open Source, selon la philosophie TFTP.