Cristina Peralta / 15 de Septembre de 2025

12 principes de la chimie verte et du développement durable : en quoi consistent-ils ?

Bien que la chimie joue un rôle fondamental dans de nombreux secteurs de notre société, il ne faut pas ignorer que certains composés chimiques ont un impact environnemental négatif considérable. Sans remettre en question l’importance ni les avancées que la chimie a apportées à notre bien-être, il est temps d’adopter une nouvelle approche, en misant sur des solutions plus responsables et durables. Dans ce contexte, les 12 principes de la chimie verte se présentent comme un guide essentiel pour promouvoir des processus plus sûrs, plus efficaces et plus respectueux de l’environnement. 

Qu’est-ce que la chimie verte ? 

La chimie verte est une approche innovante de la science chimique qui vise à concevoir des produits et des procédés réduisant ou éliminant l’utilisation et la génération de substances dangereuses pour l’environnement et la santé humaine.  Son objectif est clair : minimiser l’impact environnemental des processus chimiques, réduire la génération de déchets et favoriser l’utilisation de matières premières sûres et renouvelables.  Les principes de la chimie verte sont applicables à de nombreux secteurs tels que l’alimentation, la cosmétique, l’agriculture ou l’industrie chimique. Ils constituent la base du développement de technologies plus propres, contribuant activement à la transition vers une économie circulaire et à faible émission de carbone. 

Modern laboratory with glassware filled with green liquid, including beakers, test tubes, and Erlenmeyer flasks, surrounded by fresh plants. The image represents research in green chemistry and sustainable science."

Les 12 principes de la chimie verte 

Formulés par Paul Anastas et John Warner, les 12 principes de la chimie verte servent de référence pour concevoir des processus et des produits respectueux de l’environnement. Ces principes visent à favoriser l’efficacité, la sécurité et la durabilité, en réduisant ou éliminant l’usage et la génération de substances dangereuses dès la phase de conception. 
  1. Prévention : Il est préférable d’éviter la formation de déchets plutôt que de devoir les traiter ou les éliminer. 
  1. Économie atomique : Maximiser l’incorporation de toutes les matières premières dans le produit final. 
  1. Synthèse moins dangereuse : Utiliser des méthodes qui génèrent des composés moins toxiques. 
  1. Conception de produits sûrs : Élaborer des produits efficaces avec une toxicité minimale. 
  1. Solvants et auxiliaires plus sûrs : Réduire ou éliminer l’usage de solvants dangereux. 
  1. Efficacité énergétique : Concevoir des procédés nécessitant une faible consommation d’énergie. 
  1. Utilisation de matières premières renouvelables : Privilégier les ressources renouvelables aux ressources fossiles. 
  1. Réduction des dérivés : Minimiser les étapes de protection et de déprotection dans les processus. 
  1. Catalyse : Préférer des catalyseurs sélectifs à des réactifs stœchiométriques. 
  1. Conception pour la dégradation : Créer des produits qui se décomposent en substances inoffensives après usage. 
  1. Analyse en temps réel pour prévenir la pollution : Développer des techniques de suivi immédiat afin de prévenir la présence de microcontaminants. 
  1. Sécurité dans la prévention des accidents : Réduire les risques d’explosions, d’incendies ou d’émissions dangereuses. 
Ces principes de la chimie verte sont particulièrement pertinents dans les domaines où la présence de microcontaminants représente un défi, comme le traitement des eaux ou la production agricole. Ils permettent de repenser les procédés pour limiter les émissions et réduire significativement la génération de résidus nocifs. 

Chimie verte et développement durable : vers des produits plus purs 

La chimie verte et le développement durable ne visent pas uniquement à réduire l’impact environnemental : ils cherchent aussi à améliorer la pureté et la qualité des produits. En concevant des processus plus propres, on élimine les impuretés et les sous-produits indésirables, ce qui permet d’obtenir des ingrédients plus sûrs et plus efficaces, notamment dans les secteurs agroalimentaire, cosmétique ou pharmaceutique.  Un des objectifs fondamentaux est l’obtention de composés hautement purs, avec une formation minimale de contaminants tout au long du processus. Cela est particulièrement crucial pour le développement de composés bioactifs, d’additifs alimentaires, d’arômes ou d’ingrédients fonctionnels.  Cette approche permet également de réduire la formation de microcontaminants dans les procédés industriels, en évitant l’usage de substances toxiques ou non biodégradables susceptibles de polluer l’eau ou les sols. 

Technologies respectueuses de la chimie verte et du développement durable 

Plusieurs technologies appliquent concrètement les principes de la chimie verte afin de créer des procédés plus durables et sécurisés.  Parmi elles, la microencapsulation est une technique qui permet de protéger les ingrédients actifs, de contrôler leur libération et d’améliorer la stabilité des formulations alimentaires, cosmétiques et agricoles. Elle contribue à réduire l’utilisation d’additifs artificiels et à limiter l’impact environnemental des produits.  Autre technologie remarquable : l’extraction au CO₂ supercritique, qui emploie le dioxyde de carbone comme solvant naturel à l’état supercritique. Ce procédé permet d’éliminer les solvants organiques dangereux tout en obtenant des extraits végétaux, des huiles essentielles ou des composés bioactifs de haute pureté. Il respecte ainsi les principes d’efficacité énergétique et d’utilisation de matières premières renouvelables.  Ces solutions technologiques permettent de progresser vers une production plus propre et plus sûre, en réduisant la présence de microcontaminants et en améliorant la durabilité globale des procédés industriels. 
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Cristina Peralta

Especialista en comunicación digital tecnológica. Mi labor en AINIA consiste en impulsar la proyección internacional y reforzar la competitividad de las empresas, conectándolas con tecnologías de I+D que les ayudan a posicionarse como lideres en innovación. Me motiva especialmente formar parte de proyectos con gran relevancias científico-tecnológica y entender los retos reales de la industria.

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