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Les déchets plastiques, désormais omniprésents dans l’environnement proviennent de l’activité humaine qui n’a cessé d’augmenter depuis 1950.
Aujourd’hui, nous produisons 200 fois plus de plastique qu’il y a 70 ans et ce sont 8 millions de tonnes de déchets qui se déversent chaque année dans l’océan.
Les impacts de cette pollution sur la biodiversité sont importants. Cet apport de plastique dans l’environnement met en danger toute la vie aquatique.
Ce sont 693 espèces marines qui sont directement menacées par cette pollution. Selon une récente étude australienne*, 9 oiseaux marins sur 10 ont du plastique dans l’estomac.
La faune marine (oiseaux, poissons...) s’enchevêtre dans différents types de déchets, provoquant de multiples blessures, noyades et immobilisations. Cela peut empêcher l’animal de se nourrir, de respirer ou même provoquer sa mort.
Les déchets flottants qui dérivent au fil des courants favorisent le transport d’espèces invasives qui perturbe les écosystèmes locaux. Ce sont généralement des mollusques ou des algues, mais aussi des microbes qui se fixent sur ces déchets pour se retrouver ensuite à des milliers de kilomètres de leur lieu d’origine.
Les microparticules de plastique présentes en grand nombre dans les océans ont la particularité de fixer et d’accumuler divers polluants. Ces polluants comportent des risques toxiques pour les animaux marins qui les ingèrent.
Réduire sa consommation de plastique au quotidien est un défi que nous pouvons relever individuellement.
ELICAN Biofil 3D vous propose d’utiliser une toute nouvelle matière, appelée CAN Z®, pour imprimante 3D.
Biodégradable en milieu marin et en composte domestique, CAN Z® peut être utilisée par tout type de machine pour la création de vos prototypes rapides.
Cette matière formulée à partir du chanvre est une première mondiale et se positionne comme un avantage concurrentiel évident, contrairement au PLA qui lui est compostable uniquement en milieu industriel.
Nous réalisons aussi pour vos clients des emballages alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques pour aider à limiter la consommation de plastique et protéger l’océan.
CAN Z® est issu d’un processus de fermentation biologique où des bactéries vont transformer les matières carbonées, contenues dans les déchets issus des industries agroalimentaires, en polymère. La matière CAN Z® à une biodégradabilité bien plus élevée que le PLA.
Les premiers granulés de CAN Z® ont été extrudés et transformés au sein de notre laboratoire R&D en bobines de fil destinées à l’impression 3D. Ce polymère est destiné au marché de l’emballage pharmaceutique, cosmétique et alimentaire.
CAN Z® sert notamment à fabriquer des pots de crème cosmétique. Une fois vides, ces pots pourront se biodégrader dans un composteur au fond du jardin ou un dépotoir, ne laissant aucune trace tangible de leur passage sur terre.
En général, quand un polymère est biodégradable en mer, il est aussi biodégradable dans les sols et dans l’air. Il faut donc que tout plastique risquant de se retrouver dans l’environnement soit biodégradable en mer.
Les conditions de compostage par exemple, sont très loin des conditions marines. Un compost industriel peut monter à plus de 70°C avec des communautés bactériennes très actives. Cela explique pourquoi certains plastiques biodégradables en compost comme l’acide polylactique (PLA) ne sont pas forcément dégradés dans l’environnement et encore moins en milieu marin.
CAN Z® a la capacité d’être à la fois d’origine biosourcé, d’être compostable dans un jardin et de se biodégrader complètement en mer en quelques mois. CAN Z® représente un réel avenir pour de nombreuses applications, comme le cosmétique, la pharmacie ou l’emballage alimentaire.
Prenant en compte l’étude de l’empreinte carbone d’une bobine de fil 3D ou d’un emballage réalisé avec la matière CAN Z®, de sa production jusqu’à sa fin de vie, et afin de neutraliser son empreinte carbone, ELICAN Biofil 3D participe activement dans le déploiement de techniques agricoles favorables à une gestion vertueuse des ressources naturelles et au développement socio-économique des chanvriers français.
Une véritable alternative innovante, issue des produits du chanvre, pour lutter contre la pollution des plastiques traditionnels.
Un développement et une fabrication made in France de tous ces contenants qui peuvent bien sûr être réalisés sur mesure. Grâce à ses travaux de recherches, ELICAN Biofil 3D propose une offre complète de bobines de fil 3D biodégradable, recyclable et compostable.
Une économie circulaire, en circuit court, ELICAN Biofil 3D réalise des bobines de fil 3D et des contenants biodégradables en milieu marin et home compost.
ElLICAN Biofil 3D vous accompagne dans la conception de nouveaux produits durables, écoconçus qui vous aideront dans votre transformation et votre différenciation.
C’est grâce à un mélange breveté et unique (chanvre et PHA) que ELICAN Biofil 3D s’est fait sa place dans le monde de l’impression 3D.
Pour garantir la qualité et la fraîcheur du filament, ELICAN Bio fil 3D assure un scellage à chaud pour chaque bobine seulement quelques minutes après leur production. Cela garantit une conservation optimale du filament.
CAN Z® est également recyclable en fin de vie et les bobines vides sont collectées et remplacées. Il présente donc tous les avantages d’une matière éco-responsable...
La vitesse de dégradation dépend de son degré de réticulation et du rapport poids/surface de l’objet. En effet, plus l’objet en CAN Z® sera colonisé par des bactéries, plus rapide sera la dégradation.
CAN Z® filament est plus écologique que le PLA.
En neutralisant ses émissions carbone en éliminant les particules plastiques déversées dans l’océan en créant une nouvelle matière entièrement biodégradable destinée au secteur de la 3D et de l’industrie.
Qu’ils soient en plastique, en verre, en tissu ou encore en métal, les déchets sont tous issus des activités humaines. Le déchet aquatique se définit comme «tout matériau ou objet fabriqué et utilisé par l’Homme, qui est directement ou indirectement jeté dans les milieux aquatiques.»
Ces déchets, qu’ils soient flottants, échoués ou immergés, sont solides et persistants. Ils sont classés en fonction de leur taille et se répartissent entre les «macro-déchets» (>5mm) et les «micro-déchets» (<5mm).
En parallèle du filament d’impression 3D, ELICAN Biofil 3D vous propose également la production de contenants entièrement personnalisable, biodégradable, recyclable et compostable.
Spécialisés dans les secteurs pharmaceutique, cosmétique et alimentaire, nous vous accompagnons tout au long de la chaîne de production :
De la R&D au prototype réel en passant par les plans techniques, nous prenons en charge toute la conception de votre emballage.
Sur la production, que ce soit par soufflage, injection ou modélisation 3D, nous vous apportons notre expertise sur l’utilisation de notre produit.
Filament : Diamètre | 1.75 mm |
Filament : Précision de diamètre en +/- mm | 0.05 |
Filament : Rotondité en % | NC |
Filament : Couleur commerciale | Marron clair |
Filament : Teinte | |
Filament : Translucidité | Nulle (opaque) |
Filament : Compatible Bowden | oui |
Filament : Densité en g/cm3 | |
Filament : Sensibilité aux conditions de stockage | moyenne |
Conditionnement : Masse nette de filament en kg | 250g, 500g, 750g, 1kg |
Conditionnement : Boîte fournie | oui |
Conditionnement : Type | Filament sur bobine |
Conditionnement : Épaisseur bobine en mm | 55 |
Conditionnement : Diamètre orifice central bobine en mm | 52 |
Conditionnement : Masse à vide de la bobine en kg | 0.251 |
Conditionnement : Matière de la bobine | Plastique |
Conditionnement : Sachet déshydratant fourni | oui |
Conditionnement : Longueur du filament estimative en m |
Impression : Température minimale de buse en °C | 190 |
Impression : Température de buse conseillée en °C | 220 |
Impression : Température maximale de buse en °C | 235 |
Impression : Température surface d’impression minimale en °C | 20 |
Impression : Température surface d’impression conseillée en °C | 50 |
Impression : Température surface d’impression maximale en °C | 60 |
Impression : Vitesse minimale en mm/s | 40 |
Impression : Vitesse conseillée en mm/s | 60 |
Impression : Vitesse maximale en mm/s | 80 |
Impression : Ventilation de l’objet | 100% |
Impression : Facilité | Moyen |
Impression : Odeur | oui |
Impression : Nocivité | |
Impression : Hauteur de couche minimale en mm | 0.05 |
Impression : débit recommandé en % | 100 |
Impression : Brim (collerette autour de l’objet) | non nécessaire |
Impression : sensibilité aux paramètres de rétraction | fort |
Impression : Surface(s) d’impression compatible(s) | verre, blue tape, laque, colle en bâton, spray adhésif, film type PEI |
Impression : Sensibilité au décollement de la surface d’impression (warping) | fort |
Matériau : Type | PHA/Chanvre 10% |
Matériau : Température d’extrusion MINIMALE | 180 - 190°C |
Matériau : Point de fusion en °C | NC |
Matériau : Température de transition vitreuse en °C |
Objet imprimé : Résistance aux UV | |
Objet imprimé : Résistance aux chocs | |
Objet imprimé : Résistance à la chaleur | |
Objet imprimé : Sensibilité à l’humidité à long terme | |
Objet imprimé : Rigidité | |
Objet imprimé : Durabilité | |
Objet imprimé : Brillance | mat |
Objet imprimé : Texture | rugeux |
Objet imprimé : Post-Traitement requis | non |
Objet imprimé : Type d’application | Esthétique, Validation de forme |
Objet imprimé : Adhérence intercouches | bonne |
Objet imprimé : isotropie | bonne |
Objet imprimé : respect des cotes | bon |
Imprimante 3D : Technologie | Dépôt de matière fondue (FFF) |
Imprimante 3D : Diamètre minimal de sortie de buse en mm | 0.2 |
Imprimante 3D : Nécessité d’un extrudeur adapté flex | non |
Imprimante 3D : nécessité d’une enceinte fermée | non |
Imprimante 3D : buse recommandée | laiton |
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