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title: "Des ingénieurs de l’Université de Pennsylvanie réinventent l’impression 3D de béton avec des algues"
url: https://www.voxelmatters.com/fr/des-ingenieurs-de-l-upenn-reinventent-l-impression-3d-de-beton-avec-des-algues/
date: 2025-07-12
modified: 2025-07-12
lang: fr
author: "Edward Wakefield"
description: "Selon l’Université de Pennsylvanie (UPenn), une innovation révolutionnaire dans le domaine du béton pourrait transformer notre manière de construire — et de lutter contre les changements climatiques. Des chercheurs y..."
categories:
  - "Architecture"
  - "Béton"
  - "Durabilité"
  - "Impression 3D dans la construction"
  - "Recherche sur la FA"
tags:
  - "future"
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word_count: 467
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# Des ingénieurs de l’Université de Pennsylvanie réinventent l’impression 3D de béton avec des algues

[Selon l’Université de Pennsylvanie (UPenn)](https://penntoday.upenn.edu/news/penn-engineering-designing-cleaner-greener-concrete-absorbs-carbon-dioxide?utm_content=Staff&utm_source=Penn+Today+-+Newsletters&utm_campaign=786c6d617e-7%2F9%2F25%3A+Greener+building+materials&utm_medium=email&utm_term=0_-e715cebb4c-43380509), une innovation révolutionnaire dans le domaine du béton pourrait transformer notre manière de construire — et de lutter contre les changements climatiques. Des chercheurs y ont combiné l’impression 3D à des algues microscopiques fossilisées pour créer un nouveau type de béton capable de capturer beaucoup plus de dioxyde de carbone tout en utilisant moins de ciment.

Au cœur de cette innovation se trouve la terre de diatomée (DE), un matériau poreux semblable à une éponge, formé à partir de diatomées fossilisées. « *J’étais intriguée par la capacité de ce matériau naturel à absorber le CO₂* », explique Shu Yang, coautrice principale et professeure en science des matériaux. Intégrée à la formulation du béton, la terre de diatomée facilite l’écoulement dans une imprimante 3D tout en augmentant la surface disponible pour la captation de carbone — jusqu’à 142 % de CO₂ en plus que les mélanges conventionnels.

Fait surprenant, cette porosité accrue n’a pas affaibli le matériau. « *Habituellement, lorsqu’on augmente la porosité ou la surface, on perd en résistance », *précise Yang*. « Mais ici, c’est le contraire : la structure s’est renforcée avec le temps.* »

[![UPenn engineers reimagine concrete 3D printing with algae. The concrete ink is based on diatomaceous earth that has enhanced carbon capture.](https://www.voxelmatters.com/wp-content/uploads/2025/07/P-101976-SHS-005.jpeg)](https://www.voxelmatters.com/wp-content/uploads/2025/07/P-101976-SHS-005.jpeg)

Masoud Akbarzadeh Pennovation Concrete Printing Lab

[![UPenn engineers reimagine concrete 3D printing with algae. The concrete ink is based on diatomaceous earth that has enhanced carbon capture.](https://www.voxelmatters.com/wp-content/uploads/2025/07/P-101972-Master-V1-011.jpeg)](https://www.voxelmatters.com/wp-content/uploads/2025/07/P-101972-Master-V1-011.jpeg)

Shu Yang’s 3D Concrete Printing Lab.

Sous la direction du premier auteur Kun-Hao Yu, l’équipe a mis au point une encre de béton imprimable qui conserve sa solidité malgré la complexité de l’extrusion. « *Le béton n’est pas un matériau d’impression conventionnel* », explique Yu. « *Il doit s’écouler facilement sous pression, se stabiliser rapidement après extrusion, puis continuer à se solidifier pendant le durcissement.* »

Pour maximiser l’efficacité, l’équipe d’architecture dirigée par le co-auteur principal Masoud Akbarzadeh a utilisé des structures dites TPMS (*triply periodic minimal surfaces*) — que l’on retrouve dans les coraux ou les os — afin d’optimiser la forme et la répartition des forces. « *Nous avons pu réduire la quantité de matériau utilisée de près de 60 % tout en conservant la charge* », explique Akbarzadeh. Leurs cubes de béton ont conservé 90 % de la résistance des versions pleines tout en augmentant le rapport surface/volume de 500 %.

Les applications de cette innovation vont bien au-delà de la construction de bâtiments. Yang mentionne [la restauration marine comme un domaine particulièrement prometteur](https://www.voxelmatters.com/sperra-deploys-3d-printing-for-coral-reef-regeneration-in-jordan/): « *La grande surface permet aux organismes marins de s’y fixer et de s’y développer, tandis que le matériau absorbe passivement le CO₂ présent dans l’eau.* »

Les prochaines étapes pour l’équipe de l’UPenn consistent à adapter la technologie à des planchers et façades de taille réelle, tout en explorant [d’autres formulations chimiques de ciment](https://www.voxelmatters.com/can-3d-printed-hempcrete-replace-traditionally-used-concrete/). « *Le jour où nous avons cessé de voir le béton comme un matériau statique et commencé à le considérer comme un matériau dynamique — capable de réagir à son environnement — nous avons ouvert un tout nouveau champ de possibilités* », conclut Yang.