Dans le monde de la science des matériaux, la structure d’un matériau est la clé de sa fonction. La demande croissante de nouveaux produits génère une demande croissante de nouveaux matériaux avec des propriétés durables améliorées qui peuvent résister aux applications quotidiennes à une échelle commerciale.
Au cours des 50 dernières années, l’extraction des minéraux et la production de déchets ont explosé1, provoquant de multiples crises environnementales. La pensée « économie circulaire » peut aider à atténuer ces crises en remplaçant les schémas « prendre-fabriquer-déchet » par une approche qui maintient les ressources dans une boucle fermée d’utilisation et de réutilisation.
Cependant, la durabilité authentique implique plus que la minimisation des intrants et des extrants de matériaux. Par exemple, imaginez une technologie qui pourrait recycler à l’infini un élément d’emballage sans aucune perte de matériau. On pourrait penser que cela serait conforme aux principes de l’économie circulaire, et donc considéré comme durable. Cette méthode hypothétique peut cependant avoir des exigences énergétiques élevées, ou peut-être nécessiterait-elle le transport de l’emballage vers un centre de traitement distant. Par conséquent, il y aurait des intrants (énergie et matériaux utilisés pour créer cette énergie) et des extrants (pollution due à la consommation d’énergie et au transport) qui saperaient sa durabilité.
Dans cette optique, trois domaines nécessitent une attention particulière pour s’assurer que les matériaux et la conception sont durables et alignés sur une économie circulaire pour l’emballage.
La population mondiale augmente plus rapidement que jamais, et pour nous assurer que nous pouvons continuer à nourrir la planète, de manière plus sûre, plus durable et plus équitable, il faut beaucoup de voix et d’esprits brillants.
Cette courte vidéo met en lumière quelques-unes des questions que nos experts et ceux avec qui nous collaborons posent pour trouver les solutions de demain.
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