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Un verre incassable inspiré des coquillages

Des scientifiques de l’Université McGill mettent au point le verre le plus résistant et le plus tenace jamais créé
Shiny nacre of Abalone washed ashore. Credit: Pi-Lens | Nacre brillante d'un ormeau échoué sur le rivage. Crédit : Pi-Lens
Image par Pi-Lens.
(A) Glass composite, (B) Glass composite’s microstructure, (C) View of the nacreous layer in red abalone shell, and (D) Nacre’s microstructure. | A) Verre composite, B) Microstructure du verre composite, C) Vue de la couche nacrée dans la coquille de l’ormeau rouge, et D) Microstructure de la nacre.
(A) Glass composite’s microstructure and (B) Nacre’s microstructure. | A) Microstructure du verre composite et B) Microstructure de la nacre
Publié: 16 November 2021

Des scientifiques de l’Université McGill ont élaboré un verre très tenace et résistant inspiré de la couche interne de la coquille des mollusques. Ce nouveau matériau a la résilience du plastique; il ne se briserait donc pas lors d’un impact et il pourrait améliorer les écrans de téléphone et servir à d’autres fins.

Certaines techniques, comme celles utilisées pour obtenir le verre trempé et le verre feuilleté, permettent de renforcer le verre, mais elles sont coûteuses et ne fonctionnent plus lorsque la surface est abîmée. « Jusqu’à présent, il fallait faire un compromis entre la résistance, la ténacité et la transparence. Notre nouveau matériau est non seulement trois fois plus résistant que le verre ordinaire, mais également plus de cinq fois plus résistant à la rupture », explique Allen Ehrlicher, professeur agrégé au Département de génie biologique de l’Université McGill.

La nature, experte du design

En s’inspirant de la nature, le scientifique a créé un nouveau matériau composite contenant du verre et de l’acrylique qui imite la nacre. « La nature est une experte du design. Je trouve l’inspiration, et parfois un modèle, pour la création de nouveaux matériaux en étudiant la structure des matériaux biologiques et en comprenant leur fonctionnement », indique Allen Ehrlicher.

« Ce qui est étonnant chez la nacre, c’est qu’elle possède la rigidité d’un matériau dur et la durabilité d’un matériau souple; c’est donc le meilleur des deux mondes, explique-t-il. Elle est composée de morceaux rigides d’une matière semblable à la craie superposés à des protéines souples qui sont très élastiques. Cette structure donne une résistance exceptionnelle; la nacre est ainsi 3 000 fois plus tenace que les éléments qui la composent. »

Les scientifiques ont donc reproduit l’architecture de la nacre avec des couches de flocons de verre et d’acrylique, ce qui a donné un matériau extrêmement résistant, mais opaque, qui peut être produit facilement et à faible coût. Ils sont ensuite allés plus loin en rendant le matériau composite transparent. « Nous avons réglé l’indice de réfraction de l’acrylique afin que celle-ci s’amalgame complètement au verre pour produire un matériau composite véritablement transparent », indique Ali Amini, auteur principal de l’article et chercheur postdoctoral à l’Université McGill. Les chercheurs comptent maintenant améliorer le matériau en y incorporant une technologie intelligente qui permettrait au verre de modifier ses propriétés comme sa couleur, sa mécanique et sa conductibilité.

L’invention oubliée du verre flexible

Le verre flexible serait supposément une invention oubliée datant de l’époque du règne de l’empereur romain Tibère César. Selon les écrits connus des auteurs romains Pline l’Ancien et Pétrone, l’inventeur aurait apporté à l’empereur un bol pour boire fait de ce matériau. Lorsqu’on a essayé de briser le bol, il s’est seulement entaillé et ne s’est pas fracassé.

Après que l’inventeur a juré qu’il était le seul à savoir fabriquer ce matériau, Tibère l’a fait exécuter, car il craignait que le verre prenne de la valeur et déprécie l’or et l’argent.

« Quand je pense à l’histoire de Tibère, je suis content que notre nouveau matériau donne lieu à une publication plutôt qu’à une exécution », lance Allen Ehrlicher.

L'étude

L’article « Centrifugation and index-matching yields a strong and transparent bioinspired nacreous composite », par Ali Amini, Adele Khavari, François Barthelat et Allen J. Ehrlicher, a été publié dans la revue Science.

DOI : https://doi.org/10.1126/science.abf0277


L’Université McGill

Fondée en 1821 à Montréal, au Québec, l’Université McGill figure au premier rang des universités canadiennes offrant des programmes de médecine et de doctorat. Année après année, elle se classe parmi les meilleures universités au Canada et dans le monde. Établissement d’enseignement supérieur renommé partout dans le monde, l’Université McGill exerce ses activités de recherche dans trois campus, 11 facultés et 13 écoles professionnelles; elle compte 300 programmes d’études et au-delà de 40 000 étudiants, dont plus de 10 200 aux cycles supérieurs. Elle accueille des étudiants originaires de plus de 150 pays, ses 12 800 étudiants internationaux représentant 31 % de sa population étudiante. Au-delà de la moitié des étudiants de l’Université McGill ont une langue maternelle autre que l’anglais, et environ 19 % sont francophones.

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