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title: "Laboratory analysis of thermoplastic polymers"
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timestamp: "2026-08-04T13:35:29Z"
published: "2022-09-02T13:53:24Z"
language: "en"
author: "bwa"
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# Laboratory analysis of thermoplastic polymers

## Would you like to carry out a biopolymer analysis?

### Biopolymers in a nutshell

Biopolymers are polymers derived from biomass: plants, animals, algae, fungi… These polymers have the advantage of coming from renewable resources and are potentially biodegradable.
They offer an alternative to chemically synthesized polymers derived from fossil resources and are of particular interest to manufacturers. Biopolymer analysis concerns many industries

### Why carry out a biopolymer analysis?

La détermination des propriétés de biopolymères est essentielle dans des problématiques de procédé de **production** ou de **contrôle de produit fini**. Une connaissance complète des propriétés de vos biopolymères est en outre nécessaire pour anticiper son évolution dans son **environnement d'utilisation**.

En effet, le **degré de polymérisation** (proportionnel à la**masse molaire**) d'un biopolymère détermine ses **propriétés mécaniques et thermiques**.

De plus, la **cristallinité**, la **réticulation** ou encore les **températures de transition vitreuse et de fusion** interviennent également dans la détermination des propriétés d'un biopolymère.

Ainsi, l'expertise d'un laboratoire compétent en analyse de biopolymère est donc nécessaire pour déterminer l'ensemble de ces propriétés.

## The FILAB laboratory supports you with your biopolymer analysis needs

Through our three levels of services: analysis, expertise and R&D support, [FILAB](https://filab.fr/en/) supports companies across all sectors in biopolymer analysis. To do this, FILAB provides its clients with the know-how and experience of its team, as well as a [analytical facility](https://filab.fr/en/our-technical-resources.md) of 5,200 m² equipped with state-of-the-art equipment.

## OUR TECHNICAL RESOURCES

Study of [thermal properties](https://filab.fr/nos-prestations/analyse/analyse-plasturgie-analyse-polymeres/analysis-degradations-thermiques-polymeres/) by [DSC, TGA, TGA-FTIR](https://filab.fr/nos-prestations/analyse/analyse-plasturgie-analyse-polymeres/nos-equipements-pour-la-caracterisation-de-polymeres/)

Determination of the [crosslinking rate](https://filab.fr/en/our-services/our-analysis-services/polymer-materials-analysis-laboratory/laboratory-determination-crosslinking-agents.md) by [DSC](https://filab.fr/paroles-d-expert/polymeres-plasturgie-produits-petroliers-chimie/filab-optimise-les-procedes-de-polymerisation-par-dsc.md)

Determination of [molecular weight](https://filab.fr/en/our-services/our-analysis-services/chemical-analysis-laboratory/analysis-and-measurement-of-molecular-weight-in-the-laboratory.md) and polydispersity by [GPC](https://filab.fr/nos-moyens-techniques/laboratoire-analysis-gpc-sec/)

[Chitosan analysis](https://filab.fr/en/our-services/our-analysis-services/polymer-materials-analysis-laboratory/laboratory-analysis-of-chitosan.md)

Study of glycosylation modifications [by LC-Orbitrap](https://filab.fr/en/our-technical-resources/lc-orbitrap-analysis.md)

[Biopolymer characterization](https://filab.fr/en/our-services/our-analysis-services/laboratory-material-testing.md) by [FTIR](https://filab.fr/en/our-technical-resources/laboratory-analysis-ftir-spectroscopy.md), [DSC, TGA, TGA-FTIR, GPC, NMR, SEM…](https://filab.fr/nos-prestations/analyse/analyse-plasturgie-analyse-polymeres/nos-equipements-pour-la-caracterisation-de-polymeres/)

[Polymer de-formulation](https://filab.fr/en/our-services/our-analysis-services/polymer-materials-analysis-laboratory/deformulation-polymers-laboratory.md)

[Measurement of biopolymer crystallinity by DSC](https://filab.fr/en/our-services/our-analysis-services/polymer-materials-analysis-laboratory/filab-quantifies-polymer-crystallinity-by-dsc.md)

[Characterization of oligosaccharides and polysaccharides by LC-Orbitrap](https://filab.fr/en/sectors-of-activity/biopharmaceutical/biotherapeutic-recombinant-protein-characterization/polysaccharide-analysis.md)

## FAQ

 Quelles caractéristiques doit maîtriser un laboratoire pour analyser des biopolymères ?
Le laboratoire doit disposer de techniques adaptées (GPC pour les poids moléculaires, DSC/TGA pour les propriétés thermiques, spectroscopie IR/RMN pour la structure chimique, microscopies, etc.), et une expérience spécifique des matériaux à base de biomasse ou biodégradables.

 Pourquoi l’accréditation (ISO 17025 / COFRAC) est-elle un critère clé ?
L’accréditation garantit la compétence technique, la traçabilité des résultats, et la validité des méthodes. Elle rassure que les résultats peuvent être reconnus dans un cadre industriel ou réglementaire.

 Que sont les biopolymères ?
Les biopolymères sont des macromolécules constituées de monomères d’origine biologique, issus de ressources renouvelables (végétales, animales ou microbiennes). Ils peuvent être naturels (cellulose, chitine) ou synthétisés à partir de biomonomères (PLA, PHA).

 Tous les polymères sont-ils des biopolymères ?
Non. Les polymères peuvent être d’origine pétrochimique ou biosourcée. Seuls ceux dont les monomères proviennent de la biomasse ou qui sont biodégradables sont considérés comme biopolymères.

 Quels sont les 4 types de polymères ?
On distingue généralement quatre grandes catégories :

- **Thermoplastiques** : ramollissent à la chaleur (PE, PP).
- **Thermodurcissables** : réticulés de façon irréversible (époxydes, phénoliques).
- **Élastomères** : structures flexibles et réversibles (caoutchoucs).
- **Biopolymères** : polymères d’origine biologique, naturels ou biosynthétisés.

 Quelles sont les 3 grandes familles de polymères ?
 Les polymères sont classés selon leur origine :

- **Naturels** (cellulose, amidon, protéines)
- **Synthétiques** (PE, PS, PVC)
- **Semi-synthétiques** (dérivés modifiés de polymères naturels, comme la cellulose acétate)
