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timestamp: "2026-08-04T13:35:23Z"
published: "2022-11-28T15:12:47Z"
language: "fr-FR"
author: "Laure Durieux"
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# Analyse de biopolymères en laboratoire

## Vous souhaitez réaliser une analyse de biopolymères

### Les biopolymères en quelques mots

Les biopolymères sont des polymères issus de la biomasse: végétaux, animaux, algues, champignons… Ces polymères présentent l’intérêt d’être issus de ressources renouvelables et sont potentiellement biodégradables.
Ils présentent une solution de rechange aux polymères synthétisés chimiquement et issus de ressources fossiles et font l’objet d’un intérêt particulier pour les industriels. L’analyse de biopolymères concerne de nombreux industriels

### Pourquoi réaliser une analyse de biopolymères ?

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.

## Le laboratoire FILAB vous accompagne dans vos besoins d'analyse de biopolymères

Au travers de nos trois niveaux de prestations : l’analyse, l’expertise et l’accompagnement R&D, [FILAB](https://filab.fr/) accompagne les entreprises de tous secteurs dans l’analyse de biopolymères. Pour cela, FILAB met à la disposition de ses clients le savoir-faire et l’expérience de son équipe, ainsi qu’un [parc analytique](https://filab.fr/nos-moyens-techniques.md) de 5200m² équipé d’un matériel de pointe.

## NOS MOYENS TECHNIQUES

Etude de [propriétés thermiques](https://filab.fr/nos-prestations/analyse/analyse-plasturgie-analyse-polymeres/analyses-degradations-thermiques-polymeres.md) par [DSC, ATG, ATG-FTIR](https://filab.fr/nos-prestations/analyse/analyse-plasturgie-analyse-polymeres/nos-equipements-pour-la-caracterisation-de-polymeres/)

Détermination du [taux de réticulation](https://filab.fr/nos-prestations/analyse/analyse-plasturgie-analyse-polymeres/labo-dosage-agents-reticulation.md) par [DSC](https://filab.fr/paroles-d-expert/polymeres-plasturgie-produits-petroliers-chimie/filab-optimise-les-procedes-de-polymerisation-par-dsc.md) 

Détermination du [poids moléculaire](https://filab.fr/nos-prestations/analyse/analyses-chimiques/analyse-poids-moleculaire.md) et de la polydispersité par [GPC](https://filab.fr/nos-moyens-techniques/laboratoire-analyses-gpc-sec.md)

[Analyse de chitosan ](https://filab.fr/nos-prestations/analyse/analyse-plasturgie-analyse-polymeres/laboratoire-analyse-chitosan.md)

Étude des modifications de glycosylation [par LC-Orbitrap](https://filab.fr/nos-moyens-techniques/analyse-lc-orbitrap.md)

[Caractérisation de biopolymères](https://filab.fr/nos-prestations/analyse/laboratoire-caracterisation-des-materiaux.md) par [IRTF](https://filab.fr/nos-moyens-techniques/laboratoire-danalyses-chimiques-par-irtf-ftir.md), [DSC, ATG, ATG-FTIR, GPC, RMN, MEB…](https://filab.fr/nos-prestations/analyse/analyse-plasturgie-analyse-polymeres/nos-equipements-pour-la-caracterisation-de-polymeres/)

[Déformulation de polymères](https://filab.fr/nos-prestations/analyse/analyse-plasturgie-analyse-polymeres/deformulation-polymere-laboratoire.md)

[Dosage de la cristallinité des biopolymères par DSC](https://filab.fr/nos-prestations/analyse/analyse-plasturgie-analyse-polymeres/filab-quantifie-la-cristallinite-des-polymeres-par-dsc.md)

[Caractérisation d'oligosaccharides et polysaccharides par LC-Orbitrap](https://filab.fr/secteur-activite/laboratoire-analyse-biopharmaceutique/caracterisation-produit-biotherapeutique-proteine-recombinante/analyse-polysaccharides.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)
