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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


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


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


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


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


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/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

DÉFINITION


Bio
=
Vie
and
Mimesis=
Imiter


La Biomimetique,
Bionique,

Bio-inspiration
 Biomimétisme
 Durabilité
Biognosie
Design biologique…
Biomimicry,
J.
Benyus,
1997

12



12

EXEMPLES


•  Design

San1ago
Calatrava

FESTO


Frei
Oco


Whalepower

Qualcomm


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


MATÉRIAUX
ET
BIOMIMÉTISME


Microstructures
hiérarchisées

o  Éponge
de
verre
euplectella


o  Structure
osseuse


MulDfoncDonnels
(structure,
couleur,
(im)perméabilité,
protecDon…)


Bushmaster
Pascal


M.
Roudier


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


MATÉRIAUX
ET
BIOMIMÉTISME


RéacDfs
à
l’environnement



Achim
Menges


Stockage
CO2


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


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


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


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


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


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


ÉCOLOGIE
INDUSTRIELLE
/
ÉCONOMIE
CIRCULAIRE


Produits

Energies

renouvelables


Consommateurs

Décomposeurs

Producteurs


Nutriments


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

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


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

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


DES
TÉMOIGNAGES


•  PMEs

Biologie
Solution
(modèle)

 
EEL
Energy

 
Polypop

 
Inddigo

 
A.I.M.


•  Grands
Groupes

 
Renault

 
Suez‐Environnement


29


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 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

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


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

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

Haeckel,
1866

36


L’Origine
des
espèces,
C.
Darwin,
1906

37


38


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Workshop Biomimicry: Introduction - CFI