Titre original :

Valorisation des déchets plastiques d'équipements électriques et électroniques contenant des retardateurs de flamme bromés

Titre traduit :

Valorization of plastic waste electric and electronic equipment containing brominated flame retardants

Mots-clés en français :
  • Retardateurs de flamme bromés

  • Matières plastiques -- Déchets
  • Déchets électroniques
  • Photodégradation
  • Rayonnement ultraviolet
  • Bromodiphényléthers
Mots-clés en anglais :
  • Photodegradation
  • UV-Visible light
  • Plastic waste

  • Langue : Français
  • Discipline : Chimie des matériaux
  • Identifiant : 2022ULILR053
  • Type de thèse : Doctorat
  • Date de soutenance : 07/06/2022

Résumé en langue originale

L'utilisation des retardateurs de flamme bromées, tels que les polybromodiphényl éthers (PBDE), est aujourd'hui réglementée par la directive européenne RoHS en raison de leur toxicité, leur bioaccumulation et leur persistance dans l'environnement. Cependant, ces molécules toxiques se trouvent encore en grandes quantités dans les plastiques en fin de vie, notamment dans les résidus des équipements électriques et électroniques obsolètes.Par conséquent, ces déchets plastiques chargés en retardateurs de flamme bromés ne peuvent être revalorisés sans un traitement préalable garantissant l'élimination de ces additifs. Ces derniers peuvent, par ailleurs, migrer dans le milieu environnant des sites de stockage de déchets et se dégrader par exposition aux rayonnements solaires pour générer des substances plus nocives comme les dibenzofuranes polybromés (PBDF).Le but de ce travail de thèse, qui s'inscrit dans le cadre du projet Interreg VALBREE, est d'étudier la faisabilité d'un procédé de décontamination des déchets plastiques par irradiation aux rayonnements UV-visibles, une technique qui s'est avérée prometteuse pour l'abattement des molécules bromées incorporées dans la matière plastique, afin de permettre la revalorisation de cette dernière par recyclage mécanique. L'efficacité du traitement radiatif en matière de photodégradation des ignifugeants bromés dans des mélanges polymères/RFB modèles a été confirmée par différentes techniques d'analyse spectroscopiques et chromatographiques. Ainsi l'évaluation de l'état de la matière plastique après l'irradiation a permis d'optimiser les conditions du traitement afin d'éviter la détérioration des propriétés des plastiques décontaminés.

Résumé traduit

The use of brominated flame retardants, such as polybrominated diphenyl ethers (PBDEs), is currently restricted by the European RoHS directive because of their toxicity, bioaccumulation and persistence in the environment. However, these toxic molecules are still found in large quantities in end-of-life plastics, particularly in the residues of obsolete electrical and electronic equipment.Consequently, these plastic wastes loaded with brominated flame retardants cannot be recycled without a prior treatment ensuring the elimination of these additives. Moreover, these additives can migrate in the environment surrounding the waste storage sites and degrade by exposure to solar radiation to generate more harmful substances such as polybrominated dibenzofurans (PBDF).The aim of this thesis, which is part of the Interreg VALBREE project, is to study the feasibility of a decontamination process of plastic waste by irradiation with UV-visible radiation, a technique that has proven promising for the abatement of brominated molecules incorporated in the plastic material, in order to allow the revalorization of the latter by mechanical recycling. The efficiency of the radiative treatment in the photodegradation of brominated flame retardants in model polymer/RFB mixtures has been confirmed by different spectroscopic and chromatographic analysis techniques. Thus, the evaluation of the state of the plastic material after irradiation allowed to optimize the treatment conditions in order to avoid the deterioration of the properties of the decontaminated plastics.

  • Directeur(s) de thèse : Maschke, Ulrich - Bouberka, Zohra
  • Président de jury : Benyounes, Hassiba
  • Membre(s) de jury : Supiot, Philippe - Dumon, Michel
  • Rapporteur(s) : Leclercq, Laurent - Benhamou, Abdellah
  • Laboratoire : UMET - Unité Matériaux et Transformations
  • École doctorale : École doctorale Sciences de la matière, du rayonnement et de l'environnement (Villeneuve d'Ascq, Nord)

AUTEUR

  • Aldoori, Hussam
Droits d'auteur : Ce document est protégé en vertu du Code de la Propriété Intellectuelle.
Confidentiel jusqu'au 06/06/2027