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Le logo de l'EPFL imprimé sur du papier thermique à base de lignine.

Le logo de l'EPFL imprimé sur du papier thermique à base de lignine. (Crédit : 2025 EPFL/J. Luterbacher CC-BY-SA 4.0)

Du papier thermique plus sûr à base de bois

par La rédaction
4 janvier 2026
en Déchets, Environnement

Chaque jour, des millions de personnes utilisent du papier thermique sans y penser. Les reçus, étiquettes d’expédition, tickets et dossiers médicaux reposent tous sur des couches thermosensibles pour faire apparaître du texte. Plus précisément, la chaleur déclenche une réaction entre un colorant incolore et un « développeur », produisant un texte sombre là où le papier est chauffé.

Le papier thermique est un petit objet à l’empreinte considérable. Il est produit à grande échelle, manipulé quotidiennement et souvent recyclé, ce qui permet à ses produits chimiques de se répandre dans l’eau et les sols. Pendant des décennies, les développeurs les plus courants ont été le bisphénol A (BPA) et, plus récemment, le bisphénol S (BPS). Tous deux peuvent affecter les organismes vivants en perturbant la signalisation hormonale, et tous deux sont détectés dans l’environnement et chez les personnes manipulant fréquemment des reçus.

Trouver des alternatives plus sûres aux bisphénols est difficile car le papier thermique doit aussi être stable, imprimable et rentable : en 2022, le marché mondial du papier thermique était évalué à environ 4 milliards de dollars et devrait atteindre 6 milliards d’ici 2030.

Les régulateurs et fabricants ont cherché des substituts, mais les progrès sont lents, car toute alternative moins toxique doit aussi réagir à la bonne température, rester stable pendant le stockage, bien se mélanger avec les autres ingrédients du revêtement et éviter la décoloration de fond. Et de nombreux matériaux biosourcés proposés échouent sur un ou plusieurs de ces points.

Une solution venue du bois

Des scientifiques des groupes de Jeremy Luterbacher et Harm-Anton Klok à l’EPFL ont maintenant démontré que des matériaux dérivés du bois peuvent répondre à ces exigences. Dans une étude publiée dans Science Advances, les chercheurs rapportent des revêtements de papier thermique utilisant la lignine, un composant majeur du bois, avec un sensibilisateur dérivé des sucres végétaux.

« Nous avons développé des formulations de papier thermique — que l’on trouve couramment dans les produits quotidiens comme les reçus de caisse, les étiquettes de colis, les billets d’avion, etc. — à base de molécules végétales ayant une signature toxique très faible voire nulle », explique Luterbacher, devenu connu en 2014 après avoir développé une méthode pour extraire la lignine des plantes à faible coût, tout en évitant sa destruction (publiée dans Science).

La nouvelle étude s’appuie sur les travaux en cours du laboratoire sur la lignine. Les chercheurs se sont concentrés sur elle car elle contient déjà des groupes chimiques pouvant agir comme développeurs de couleur.

Mais la lignine isolée est généralement sombre et chimiquement désordonnée, ce qui la rend impropre à l’impression. Pour y remédier, les chercheurs ont utilisé une méthode d’extraction contrôlée, appelée « fractionnement séquentiel assisté par aldéhyde », pour produire des polymères de lignine de couleur claire avec moins des groupes sombres absorbant la couleur qui peuvent interférer avec l’impression. Leur procédé a aussi permis de la bien mélanger dans la couche thermique — une condition clé pour une réactivité correcte.

Pour rendre la lignine réactive aux températures d’impression, l’équipe a ajouté un « sensibilisateur », un composé qui fond lorsqu’il est chauffé et aide l’interaction entre le colorant et le développeur. Au lieu d’utiliser des sensibilisateurs classiques issus du pétrole, ils ont testé le diformylxylose, une molécule fabriquée à partir du xylane, un sucre présent dans les parois cellulaires des plantes. Ils ont ensuite appliqué les mélanges résultants en fines couches sur du papier et les ont testés avec un chauffage contrôlé et des imprimantes commerciales.

Papier thermique à base de lignine
Papier thermique à base de lignine – Crédit : 2025 EPFL/J. Luterbacher CC-BY-SA 4.0

Un avantage clair lors des tests de sécurité

Les revêtements à base de lignine ont produit des images imprimées nettes une fois chauffées, avec des valeurs de densité de couleur dans la même plage requise pour le papier thermique commercial. Les revêtements sont restés stables après un stockage de plusieurs mois près d’une fenêtre, et les logos imprimés restaient lisibles après un an. Bien que le contraste de l’image soit encore inférieur à celui du papier commercial entièrement optimisé, les performances correspondaient à celles des papiers thermiques à base de BPA.

Les tests de sécurité ont également montré un avantage net, car les développeurs à base de lignine ont affiché une activité de type œstrogénique inférieure de deux à quatre ordres de grandeur à celle du BPA. Le sensibilisateur à base de sucre n’a montré aucun profil œstrogénique ou toxique dans les conditions testées.

L’étude montre que des formulations de papier thermique plus sûres peuvent être fabriquées directement à partir de biomasse non comestible en utilisant des étapes de transformation simples. Bien que des travaux supplémentaires soient nécessaires pour optimiser la qualité d’impression et la montée en échelle, les résultats indiquent la voie vers des reçus et étiquettes qui font leur travail sans dépendre de produits chimiques problématiques.

Article : Sustainable Thermal Paper Formulation Using Lignocellulosic Biomass Fractions – Journal : Science Advances – DOI : Lien vers l’étude

Source : EPFL

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Tags: bisphenolligninepapierthermique
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Every day, millions of people use thermal paper without thinking about it. Receipts, shipping labels, tickets, and medical records all rely on heat‑sensitive coatings to make text appear. More specifically, heat triggers a reaction between a colorless dye and a “developer,” producing dark text where the paper is warmed.

Thermal paper is a small object with a large footprint. It is produced at scale, handled daily, and often recycled, which allows its chemicals to spread into water and soil. For decades, the most common developers have been bisphenol A (BPA) and, more recently, bisphenol S (BPS). Both can affect living organisms by disrupting hormone signaling, and both are detected in the environment and in people who handle receipts frequently.

Finding safer alternatives to bisphenols is difficult because thermal paper must also be stable, printable, and cost-effective: in 2022, the global thermal paper market was valued at around $4 billion and is expected to grow to about $6 billion by 2030.

Regulators and manufacturers have looked for replacements, but progress has been slow, since any less toxic alternative must also react at the right temperature, stay stable during storage, mix well with other coating ingredients, and avoid background discoloration. And many proposed bio‑based materials fail on one or more of these.

A solution from wood

Scientists in the groups of Jeremy Luterbacher and Harm-Anton Klok at EPFL have now shown that wood‑derived materials can meet these requirements. In a study published in Science Advances, the researchers report thermal paper coatings that use lignin, a major component of wood, together with a sensitizer derived from plant sugars.

“We have developed thermal paper formulations—which are commonly found in daily products like cash receipts, package labels, airline tickets, etc.—made from plant-based molecules that have very low or no toxic signatures,” says Luterbacher, who became known in 2014 after developing a method for cheaply extracting lignin from plants, while avoiding its destruction (published in Science).

The new study builds on the lab’s ongoing work with lignin. The researchers focused on it because it already contains chemical groups that can act as color developers.

But isolated lignin is usually dark and chemically messy, which makes it unsuitable for printing. To address this, the researchers used a controlled extraction method, called “sequential aldehyde‑assisted fractionation”, to produce light‑colored lignin polymers with fewer of the dark, color‑absorbing groups that can interfere with printing. Their chemistry also allowed it to be well mixed in the thermal layer—a key prerequisite to proper reactivity.

To make the lignin reactive at printing temperatures, the team added a “sensitizer,” a compound that melts when heated and helps the dye and developer interact. Instead of using conventional petroleum‑based sensitizers, they tested diformylxylose, a molecule made from xylan, a sugar found in plant cell walls. They then applied the resulting mixtures as thin coatings onto paper and tested them using controlled heating and commercial printers.

A clear advantage on safety tests

The lignin‑based coatings produced clear printed images when heated, with color density values in the same range needed for commercial thermal paper. The coatings stayed stable when stored near a window for months, and printed logos remained readable after a year. While image contrast was still lower than that of fully optimized commercial paper, the performance matched that of BPA-based thermal papers.

Safety tests also showed a clear advantage, as the lignin developers displayed estrogen‑like activity that was over two to four orders of magnitude lower than BPA. The sugar‑based sensitizer showed no estrogenic or toxicity profile under the tested conditions.

The study shows that safer thermal paper formulations can be made directly from non‑edible biomass using simple processing steps. While more work is needed to optimize print quality and scale‑up, the results point toward receipts and labels that do their job without relying on problematic chemicals.

Other contributors

  • EPFL Polymers Laboratory
  • Swiss Centre for Applied Ecotoxicology

Reference

Tom Nelis, Manon Rolland, Claire L. Bourmaud, Etiënne L.M. Vermeirssen, Ghezae Tekleab, Harm-Anton Klok, Jeremy S. Luterbacher. Sustainable Thermal Paper Formulation Using Lignocellulosic Biomass Fractions. Science Advances 02 January 2026. DOI: 10.1126/sciadv.adw9912

Journal

Science Advances

DOI

10.1126/sciadv.adw9912

Article Title

Sustainable Thermal Paper Formulation Using Lignocellulosic Biomass Fractions

Article Publication Date

2-Jan-2026

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