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University of Waterloo PhD student Wei Wei, who led the research, in the lab working on plastic upcycling.

Wei Wei, doctorant à l'Université de Waterloo, qui a dirigé la recherche, dans le laboratoire travaillant sur le recyclage créatif du plastique. Crédit : Université de Waterloo

Des chercheurs transforment les déchets plastiques en vinaigre

par La rédaction
1 mars 2026
en Déchets, Environnement

Des chercheurs de l’Université de Waterloo ont découvert un moyen de transformer les déchets plastiques en acide acétique, l’ingrédient principal du vinaigre, en utilisant la lumière solaire. 

Cette percée offre une nouvelle approche prometteuse pour réduire la pollution plastique par photocatalyse, tout en créant simultanément un produit chimique utile et à valeur ajoutée grâce à un procédé inspiré par la nature. 

« Notre objectif était de relever le défi de la pollution plastique en convertissant les déchets microplastiques en produits à haute valeur ajoutée grâce à la lumière solaire », a expliqué le Dr Yimin Wu, professeur en génie mécanique et mécatronique et titulaire de la chaire Tang en matériaux pour les nouvelles énergies et durabilité. 

La recherche a été dirigée par l’étudiant au doctorat de Waterloo Wei Wei sous la direction de Wu, avec un soutien initial provenant d’un fonds de démarrage conjoint de l’Institut de nanotechnologie de Waterloo et du Water Institute. 

Les déchets plastiques, notamment les microplastiques, ont été retrouvés dans de nombreux écosystèmes de la planète, suscitant des inquiétudes quant aux menaces pour la vie terrestre et marine ainsi que pour la santé humaine. 

Pour résoudre ce problème, l’ équipe a développé une photocatalyse en cascade bio-inspirée utilisant des atomes de fer intégrés dans du nitrure de carbone, à la manière dont certains types de champignons dégradent la matière organique à l’aide d’enzymes.  

Exposé à la lumière solaire, le matériau déclenche une série de réactions chimiques qui transforment les polymères plastiques en acide acétique avec une haute sélectivité. La réaction se produit dans l’eau, ce qui la rend particulièrement pertinente pour lutter contre la pollution plastique dans les environnements aquatiques. 

L’acide acétique est largement utilisé dans la production alimentaire, la fabrication chimique et les applications énergétiques. L’étude montre qu’il peut être produit à partir de déchets plastiques courants, y compris le PVC, le PP, le PE et le PET, et reste efficace sur des compositions plastiques mixtes.  

Cela rend l’approche bien adaptée aux flux de déchets réels, offrant une alternative prometteuse à l’incinération des plastiques, et pourrait soutenir des approches plus circulaires de l’utilisation des matériaux tout en fournissant une nouvelle stratégie pour le surcyclage des plastiques.  

« D’un point de vue commercial et sociétal, les avantages financiers et économiques associés à cette innovation semblent prometteurs », a affirmé Roy Brouwer, directeur exécutif du Water Institute et coauteur de l’article soutenant l’analyse technico-économique. 

« Cette méthode permet à l’énergie solaire abondante et gratuite de décomposer la pollution plastique sans ajouter de dioxyde de carbone supplémentaire dans l’atmosphère », a souligné Wu.  

Les résultats ouvrent également de nouvelles possibilités pour lutter directement contre les microplastiques. Parce que le processus dégrade les plastiques au niveau chimique, il pourrait aider à prévenir l’accumulation de microplastiques dans les systèmes aquatiques. 

La recherche s’aligne sur l’initiative Global Futures de l’Université de Waterloo, qui soutient des travaux visant à faire progresser des solutions durables et circulaires aux défis environnementaux mondiaux. 

Bien qu’elle en soit encore au stade du laboratoire, l’équipe imagine que cette approche pourrait être adaptée pour un recyclage et une dépollution environnementale à grande échelle alimentés par l’énergie solaire, et le système de surcyclage photocatalytique peut être encore amélioré par l’ingénierie stratégique des matériaux et des procédés de fabrication.

L’étude, Photocatalyse en cascade bio-inspirée sur un atome de fer dans le nitrure de carbone pour le surcyclage des déchets plastiques en acide acétique, a récemment été publiée dans Advanced Energy Materials. Journal : Advanced Energy Materials – DOI : Lien vers l’étude

Source : Waterloo U.

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Tags: dechetphotocatalyseplastiquerecyclage
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Researchers at the University of Waterloo have discovered a way to turn plastic waste into acetic acid, the main ingredient of vinegar, using sunlight. 

The breakthrough offers a promising new approach to reducing plastic pollution through photocatalysis, while simultaneously creating a useful, value-added chemical product through a process inspired by nature. 

“Our goal was to solve the plastic pollution challenge by converting microplastic waste into high-value products using sunlight,” said Dr. Yimin Wu, a professor of mechanical and mechatronics engineering and the Tang Family Chair in New Energy Materials and Sustainability. 

The research was led by Waterloo PhD student Wei Wei under Wu’s guidance, with early-stage support from a joint seed fund from the Waterloo Institute for Nanotechnology and the Water Institute. 

Plastic waste, notably microplastics, has been found across many of the planet’s ecosystems, raising concerns about threats to terrestrial and marine life as well as human health. 

To tackle this problem, the team developed a bio-inspired cascade photocatalysis using iron atoms embedded in carbon nitride, like how certain types of fungi break down organic matter using enzymes.  

When exposed to sunlight, the material drives a series of chemical reactions that transform plastic polymers into acetic acid with high selectivity. The reaction takes place in water, making it particularly relevant for addressing plastic pollution in aquatic environments. 

Acetic acid is widely used in food production, chemical manufacturing and energy applications. The study shows it can be produced from common plastic wastes, including PVC, PP, PE and PET, and remains effective across mixed plastic compositions.  

This makes the approach well suited to real-world waste streams, offering a promising alternative to plastic incineration, and could support more circular approaches to material use while providing a new strategy for upcycling plastics.  

“Both from a business and societal perspective, the financial and economic benefits associated with this innovation seem promising,” said Roy Brouwer, executive director of the Water Institute and a coauthor of the article supporting the techno-economic analysis. 

“This method allows abundant and free solar energy to break down plastic pollution without adding extra carbon dioxide to the atmosphere,” Wu said.  

The findings also point to new possibilities for addressing microplastics directly. Because the process degrades plastics at the chemical level, it could help prevent the accumulation of microplastics in water systems. 

The research aligns with the University of Waterloo’s Global Futures initiative, which supports work aimed at advancing sustainable, circular solutions to global environmental challenges. 

While still at the laboratory stage, the team envisions that this approach could be adapted for scalable, solar-driven recycling and environmental cleanup and the photocatalytic upcycling system can be further enhanced through strategic engineering of the materials and manufacturing processes. 

The study, Bio-Inspired Cascade Photocatalysis on Fe Single-Atom Carbon Nitride Upcycles Plastic Wastes for Effective Acetic Acid Production, was recently published in Advanced Energy Materials. 

Journal

Advanced Energy Materials

DOI

10.1002/aenm.202505453

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