LE
CENTRE
FRANCILIEN
DE
L’INNOVATION



Accompagner
le
développement
économique
des
entreprises
franciliennes

en
 les
 ai...
LE
CENTRE
FRANCILIEN
DE
L’INNOVATION


• 

Appliquer
une
démarche
de
développement
durable



• 

Faire
bénéficier
des
avan...
PROJET
EUROPÉEN
KARIM


• 
• 

Développer
les
échanges
entre
PMEs
et
recherche
académique

Développer
un
réseau
de
sou1en
...
L’INNOVATION
RESPONSABLE
DANS
LE
PROJET
EUROPÉEN
KARIM


•  DéfiniDon,
cadre
,
études
de
cas


•  FormaDon,
sensibilisaDon
...
ZOOM
SUR
L’OFFRE
INNOVATION
RESPONSABLE
DU
CENTRE




•  L’offre
d’accompagnement
à
l’InnovaDon
Responsable
:


1. 
Diagnos...
BIOMIMÉTISME


LEVIER
DE
L’INNOVATION
RESPONSABLE


7


RÉALITÉS
BIOLOGIQUES


8


L’HOMME,
UNE
ESPÈCE
PARMI
D’AUTRES
E
TRÈS
JEUNE


9


SERVICES
RENDUS
PAR
LES
ECOSYSTÈMES


Ressources
Assainissement
Support

10


SOURCE
D’INSPIRATION


3.8 Milliards d’années, 10 Millions d ’espèces
Synthétiser/décomposer
Recycler/Purifier
Bouger/Adhér...
DÉFINITION


Bio
=
Vie
and
Mimesis=
Imiter


La Biomimetique,
Bionique,

Bio-inspiration
 Biomimétisme
 Durabilité
Biognos...
EXEMPLES


•  Design

San1ago
Calatrava

FESTO


Frei
Oco


Whalepower

Qualcomm


13


EXEMPLES


•  OpDmisaDon
des
systèmes
complexes
=

biologie
computaDonelle


Algorithmes
géné1ques
et
évolu1onnistes

Auto...
MATÉRIAUX
ET
BIOMIMÉTISME


Microstructures
hiérarchisées

o  Éponge
de
verre
euplectella


o  Structure
osseuse


MulDfon...
MATÉRIAUX
ET
BIOMIMÉTISME


Composites,
interfaces,
structures
lamellaires

Coquille
 d’ormeau
 :
 Concré1ons

d’aragonite...
MATÉRIAUX
ET
BIOMIMÉTISME


RéacDfs
à
l’environnement



Achim
Menges


Stockage
CO2


17


MATÉRIAUX
ET
BIOMIMÉTISME


Matériaux
arDficiels


Matériaux
biologiques


Poudres,
moulages,
solu1ons


Accré1on
adapta1ve...
CHIMIE



Chimie
du
Vivant

o 
o 
o 
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o 
o 
o 
o 
o 
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4
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abondants
(C,O,H,N)
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95%
de
tous
les
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CHIMIE


Chimie
Verte

o 
o 
o 
o 
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o 
o 
o 
o 
o 
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o 

Préven1on

Economie
d’atomes

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faiblement
ou
non
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ÉNERGIE


o 
Photosynthèse
ar1ficielle


Suncataly1x,
CEA


o 
Captage
du
CO2
atmosphérique
pour
la
synthèse
de
carburants
...
SYSTÈMES
HUMAINS
–
MAJORITAIREMENT
LINÉAIRES
‐
RÉSISTANTS
AU
CHANGEMENT


Matière, énergie
Matière, énergie

Produits

Déc...
ÉCOSYSTEMES
NATURELS
–

COMPLEXES,
&
CYCLIQUES,

EN
NON‐ÉQUILIBRE
DYNAMIQUE

Matière organique
Energie solaire

Producteur...
ÉCOLOGIE
INDUSTRIELLE
/
ÉCONOMIE
CIRCULAIRE


Produits

Energies

renouvelables


Consommateurs

Décomposeurs

Producteurs...
INNOVATIONS
ORGANISATIONNELLES


•  Gouvernance, management, business-modèles, 
 Coopétition, collaboration, symbioses
 ...
BIOMIMÉTISME
ET
DURABILITÉ


Gradient de durabilité


Amélioration d’une
Amélioration du
Changement du
étape du cycle de v...
STRATÉGIES
DU
VIVANT
=
PRINCIPES
DE
DURABILITÉ


Optimiser et non maximiser 
Réactif aux conditions locales

Monde 
Techno...
COMMENT
?


Technologie, 
Société

Biologie
Solution
(modèle)

?

• 
• 
• 
• 
• 

Problème
(Besoin)

Biologistes à la tabl...
DES
TÉMOIGNAGES


•  PMEs

Biologie
Solution
(modèle)

 
EEL
Energy

 
Polypop

 
Inddigo

 
A.I.M.


•  Grands
Groupe...
SE
FORMER,
EXPERIMENTER


Hôtel de Recherche
Centre de Formation

30



30

UN
CONTEXTE
FRANÇAIS
FAVORABLE


•  Laboratoires de Recherche
4%


10%


Biocatalyse, biomimétisme en Chimie
Photocatalyse...
PARTICIPER
AU
RESEAU
KARIM

Pour
:

 Un
sou1en
transna1onal
et
une
visibilité


accrue
en
Europe

 Par1ciper
au
1er
rése...
RESSOURCES


• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 


Biomimé1sme
–
Janine
Benyus


L’économie
Bleue
–
Gunter
Pauli


Biomimé1sme
et
matéria...
PROMOTE
BIOMIMICRY
AS
A
TOOL
FOR
RI
IN
KARIM


•  Local
Paris
Region
Area
level

  Training
innova1on
actors
in
the
Paris...
Haeckel,
1866

36


L’Origine
des
espèces,
C.
Darwin,
1906

37


38


39


Workshop Biomimicry: Introduction - CFI
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Workshop Biomimicry: Introduction - CFI

  1. 1. LE
CENTRE
FRANCILIEN
DE
L’INNOVATION
 
Accompagner
le
développement
économique
des
entreprises
franciliennes
 en
 les
 aidant
 à
 structurer
 des
 projets
 d’innovaDon
 à
 forte
 valeur
 ajoutée
 économique,
sociale
et
environnementale.
 • 
L’
«
Accompagnement
collec1f
»
 • 
Le
«
Diagnos1c
&
Orienta1on
»
 • 
L’
«
Accompagnement
individuel
et
sur‐mesure
»
 2 

  2. 2. LE
CENTRE
FRANCILIEN
DE
L’INNOVATION
 •  Appliquer
une
démarche
de
développement
durable

 •  Faire
bénéficier
des
avancées
de
la
recherche
académique

 •  Renforcer
les
compétences
en
capital
humain
/
partenaires
&
réseaux
 •  Mobiliser
les
financements
publics
(selon
éligibilité)
et
privés

 •  Promouvoir
l’offre
des
entreprises
innovantes

 •  Favoriser
la
coopéraDon
et
le
développement
à
l’internaDonal
 3 

  3. 3. PROJET
EUROPÉEN
KARIM
 •  •  Développer
les
échanges
entre
PMEs
et
recherche
académique
 Développer
un
réseau
de
sou1en
transna1onal
à
l’innova1on
responsable
en
Europe
du
 Nord
Ouest

 4 

  4. 4. L’INNOVATION
RESPONSABLE
DANS
LE
PROJET
EUROPÉEN
KARIM
 •  DéfiniDon,
cadre
,
études
de
cas

 •  FormaDon,
sensibilisaDon
de
l’écosystème
de
l’innovaDon 
(accompagnateurs/PME
/étudiants
…)
 •  StructuraDon
d’un
réseau

 •  Accompagnement
des
PMEs
 5 

  5. 5. ZOOM
SUR
L’OFFRE
INNOVATION
RESPONSABLE
DU
CENTRE


 •  L’offre
d’accompagnement
à
l’InnovaDon
Responsable
:

 1. 
DiagnosDc:

 
Une
analyse
mul1critères
(environnementaux,
sociaux,
économiques,
managériaux
…)
qui
repose 
sur
un
ques1onnement.
 2.  Livrable
:
 •  Une
iden1fica1on
des
enjeux,
des
points
forts
et
des
axes
d’améliora1on,
 •  Des
orienta1ons/informa1ons
‐>

centres
de
compétences,
centres
de
ressources, 
financements,
ou1ls,
réseaux,
forma1ons
…
 •  Des
préconisa1ons.
 •  Ateliers

InnovaDon
Responsable:

 
Rencontres
régulières
traitant
de
sujets
rela1fs
à
l’Innova1on
Responsable:

 
 
 
 
 
Ou1ls,
méthodes,
enjeux
marchés,
enjeux
sectoriels…
 6 

  6. 6. BIOMIMÉTISME

 LEVIER
DE
L’INNOVATION
RESPONSABLE
 7 

  7. 7. RÉALITÉS
BIOLOGIQUES
 8 

  8. 8. L’HOMME,
UNE
ESPÈCE
PARMI
D’AUTRES
E
TRÈS
JEUNE
 9 

  9. 9. SERVICES
RENDUS
PAR
LES
ECOSYSTÈMES
 Ressources Assainissement Support 10 

  10. 10. SOURCE
D’INSPIRATION
 3.8 Milliards d’années, 10 Millions d ’espèces Synthétiser/décomposer Recycler/Purifier Bouger/Adhérer Produire de l’énergie R&D Gérer l’information Résister aux agressions Echanger/collaborer Matériaux performants Distribuer/stocker •  Accelérer
l’innnova1on
 •  Intégrer
la
durabilité
 Ressources locales et abondantes Energie solaire Adaptation Températures et pressions modérées Chimie catalytique et enzymatique Résilience Zero déchets Coopération Matériaux biocompatible et bio-degradable 11 
 11

  11. 11. DÉFINITION
 Bio
=
Vie
and
Mimesis=
Imiter
 La Biomimetique, Bionique, Bio-inspiration Biomimétisme Durabilité Biognosie Design biologique… Biomimicry,
J.
Benyus,
1997
 12 
 12

  12. 12. EXEMPLES
 •  Design
 San1ago
Calatrava
 FESTO
 Frei
Oco
 Whalepower Qualcomm
 13 

  13. 13. EXEMPLES
 •  OpDmisaDon
des
systèmes
complexes
=
 biologie
computaDonelle
 Algorithmes
géné1ques
et
évolu1onnistes
 Automates
cellulaires
 Systèmes
émergents
–
insectes
sociaux
 Réseaux
neuronaux
 Systèmes
an1‐viraux‐
système
immunitaire
 Systèmes
de
Lindenmayer
–
plantes,
bactéries
 Protocoles
réseaux
↔
propaga1ons
 épidémiques
 o  Capteurs
 o  o  o  o  o  o  o  •  Santé
 •  Conserva1on
de
principes
ac1fs
à
T°
 ambiante
 •  Filtra1on
 •  Systèmes
an1‐bactériens
 •  …
 14 

  14. 14. MATÉRIAUX
ET
BIOMIMÉTISME
 Microstructures
hiérarchisées
 o  Éponge
de
verre
euplectella
 o  Structure
osseuse
 MulDfoncDonnels
(structure,
couleur,
(im)perméabilité,
protecDon…)
 Bushmaster
Pascal
 M.
Roudier
 15 

  15. 15. MATÉRIAUX
ET
BIOMIMÉTISME
 Composites,
interfaces,
structures
lamellaires
 Coquille
 d’ormeau
 :
 Concré1ons
 d’aragonite
 assemblées
 à
 l’aide
 d’un
 «
 mor1er
 »
 de
 polymères
 – explique
la
résistance
à
la
fracture
 Hybrides
cristallin
‐
amorphe
 Alternance
 phases
 cristalline
 –
 amorphe
explique
la
 résistance/
 élas1cité
 remarquable
 du
 matériau
 16 

  16. 16. MATÉRIAUX
ET
BIOMIMÉTISME
 RéacDfs
à
l’environnement

 Achim
Menges
 Stockage
CO2
 17 

  17. 17. MATÉRIAUX
ET
BIOMIMÉTISME
 Matériaux
arDficiels
 Matériaux
biologiques
 Poudres,
moulages,
solu1ons
 Accré1on
adapta1ve/Auto‐assemblage
 Obsolescence
 Croissance/répara1on.
Durée
de
vie
adaptée
au
 besoin
 Produc1on
basée
sur
les
énergies
fossiles
 Energie
solaire
/
ressources
abondantes
 Nombreux
éléments
atomiques
u1lisés
 Spectre
restreint
d’éléments
 Hautes
T,
P
 T,
P
modérées
 Difficiles
à
recycler
 Biocompa1bles
et
en1èrement
recyclables
 350
polymères
 2
familles
de
polymères
 18 

  18. 18. CHIMIE

 Chimie
du
Vivant
 o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  4
éléments
abondants
(C,O,H,N)
pour
95%
de
tous
les
matériaux
issus
du
vivant.
 Energie
solaire
 T,P
modérés
 Solu1on
aqueuse
 Recyclage
métabolique
 Catalyse
 Enzymes
réac1ons
complexes
et
ciblées
 Molécules
biodégradables
 Molécules
biocompa1bles
 Pas
de
toxicité
à
long
terme
 19 

  19. 19. CHIMIE
 Chimie
Verte
 o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  Préven1on
 Economie
d’atomes
 Substances
faiblement
ou
non
toxiques
 Procédés
à
faibles
impacts
 Solvants
non
nocifs
 Efficacité
énergé1que
 Ma1ères
premières
renouvelables
 Limiter
les
étapes
de
synthèse
 Catalyse
 Produits
conçus
pour
être
dégradés
 Contrôle
pollu1on
en
temps
réel
 Préven1on
des
accidents
 Exemples
:
 Catalyse
écologique,
CNRS‐CEFE,
 Pr.
Claude
Grison
 Colles
inspirées
des
moules
 Anastas
et
Warner,
1998
 20 

  20. 20. ÉNERGIE
 o 
Photosynthèse
ar1ficielle
 Suncataly1x,
CEA
 o 
Captage
du
CO2
atmosphérique
pour
la
synthèse
de
carburants
 o 
Op1misa1on
de
la
consomma1on
selon
saison,
condi1ons
locales
et
moment
de
 la
journée
:
Smartgrids
 o 
Sources
diversifiées
pour
s’adapter
aux
condi1ons
changeantes
–
 décentralisa1on
énergé1que
 21 

  21. 21. SYSTÈMES
HUMAINS
–
MAJORITAIREMENT
LINÉAIRES
‐
RÉSISTANTS
AU
CHANGEMENT
 Matière, énergie Matière, énergie Produits Déchets Combus1bles
fossiles
 Extrac1fs
 Ressources
planétaires
 Déconnectés
et
monofonc1onnels
 Centralisés
et
monoculturels
 Maximisa1on
d’un
objec1f
 T,P
élevés
 Air Air Sol Sol Eau Eau Ecosystèmes Ecosystèmes Générateurs
de
déchets
 Toxicité
à
long
terme
fréquente
 22 

  22. 22. ÉCOSYSTEMES
NATURELS
–

COMPLEXES,
&
CYCLIQUES,

EN
NON‐ÉQUILIBRE
DYNAMIQUE
 Matière organique Energie solaire Producteurs (végétaux) Consommateurs (herbivores, carnivores, omnivores) Eléments nutritifs (N,P, S, minéraux…) Ressources
locales
 Régénéra1fs
 Décomposeurs Interconnectés,
symbio1ques
 Distribués,
diversifiés,
redondants
 Op1misés
globalement
 T,P
modérées
 Zéro
déchets
 Non
toxicité
à
long
terme
 23 

  23. 23. ÉCOLOGIE
INDUSTRIELLE
/
ÉCONOMIE
CIRCULAIRE
 Produits
 Energies
 renouvelables
 Consommateurs
 Décomposeurs
 Producteurs
 Nutriments
 24 

  24. 24. INNOVATIONS
ORGANISATIONNELLES
 •  Gouvernance, management, business-modèles,  Coopétition, collaboration, symbioses  Intelligence des essaims  Auto-(dés)organisation  Equilibres non dynamiques  Nouveaux modèles hierarchiques  Emergence d’idées  Résilience basée sur la redondance et la diversité The
Nature
of
business,
G.
Hutchins,
2012
 25 
 25

  25. 25. BIOMIMÉTISME
ET
DURABILITÉ
 Gradient de durabilité Amélioration d’une Amélioration du Changement du étape du cycle de vie cycle de vie complet mode de production Degré d’intégration du biomimétisme FORMES PROCÉDÉS INTERACTIONS Durand
H.,
GDD,
2012
 26 

  26. 26. STRATÉGIES
DU
VIVANT
=
PRINCIPES
DE
DURABILITÉ
 Optimiser et non maximiser Réactif aux conditions locales Monde Technologique Monde Vivant Se nourrir d’information Résilience Développer l’interdépendance Conception saine 22

Octobre
2012
 Energie Matière Information 27 
 27

  27. 27. COMMENT
?
 Technologie, Société Biologie Solution (modèle) ?
 •  •  •  •  •  Problème (Besoin) Biologistes à la table à dessin Bases de données fonctionnelles, comme AskNature TRIZ, BioTRIZ, théorie C-K Innovation ouverte … 28 

  28. 28. DES
TÉMOIGNAGES
 •  PMEs
 Biologie Solution (modèle)  
EEL
Energy
  
Polypop
  
Inddigo
  
A.I.M.
 •  Grands
Groupes
  
Renault
  
Suez‐Environnement
 29 

  29. 29. SE
FORMER,
EXPERIMENTER
 Hôtel de Recherche Centre de Formation 30 
 30

  30. 30. UN
CONTEXTE
FRANÇAIS
FAVORABLE
 •  Laboratoires de Recherche 4%
 10%
 Biocatalyse, biomimétisme en Chimie Photocatalyse et photosynthèse artificielle 14%
 Physique, biophysique et Science des matériaux 10%
 14%
 robotique, systèmes complexes, traitement de l'information Biomécanique 17%
 Sociologie/Ethologie 31%
 Ecologie industrielle et territoriale •  Fonds de Dotation- Biomimethic •  Rapport du CGDD – octobre 2012 •  Norme ISO TC266 Biomimetics 31 
 31

  31. 31. PARTICIPER
AU
RESEAU
KARIM
 Pour
:
  Un
sou1en
transna1onal
et
une
visibilité

 accrue
en
Europe
  Par1ciper
au
1er
réseau
d’innova1on
responsable
en
Europe
du
Nord‐Ouest
 Rester
connecté
:
 
hcps://www.youtube.com/KARIMNetworkEurope

 
hcp://www.linkedin.com/groups/KARIM‐4017343

 
@karim_network

 
hcp://www.karimnetwork.eu

 
hcp://www.innova1on‐idf.org

 NB
:
Nous
n’u1lisons
pas
d’informa1ons
nomina1ves.
Les
informa1ons
fournies
nous
aident
à
mesurer
nos
impacts
et
 rendre
compte
à
la
commission
européenne.
 32 

  32. 32. RESSOURCES
 •  •  •  •  •  •  •  
Biomimé1sme
–
Janine
Benyus
 
L’économie
Bleue
–
Gunter
Pauli
 
Biomimé1sme
et
matériaux
‐
OFTA
 
Industry
of
Nature
–
Elodie
Ternaux
‐
MateriO
 
The
Nature
of
Business
–
Giles
Hutchins
 
Biomimicry
in
Architecture
–
Michael
Pawlyn
 
Bioinspira1on
and
Biomimicry
in
Chemistry
–
Gerhard
Swiegers
 •  Zygote
Quarterly
 •  Rapport
du
CGDD
en
cours
 •  Guide
d’écologie
industrielle
d’Orée

 •  Compé11vité
durable
des
entreprises
–
Orée
DGCIS
 08
Octobre
2012
 33 
 33

  33. 33. PROMOTE
BIOMIMICRY
AS
A
TOOL
FOR
RI
IN
KARIM
 •  Local
Paris
Region
Area
level
   Training
innova1on
actors
in
the
Paris
Area
:
SMEs,
PRICE
advisors,
innova1on
agencies
   Mapping
the
competences
and
gathering
case
studies

 Leverages : Disruptive innovation AND sustainability integration Obstacles : Transdisciplinarity Needs : Trainings, Pluridisciplinar profiles, Experimentation platforms, Methodologies/tools, Club of SMEs ? 35 
 35

  34. 34. Haeckel,
1866
 36 

  35. 35. L’Origine
des
espèces,
C.
Darwin,
1906
 37 

  36. 36. 38 

  37. 37. 39 


×