📋L'essentiel de la fiche RNCP 42561
| Intitulé | Ingénieur spécialisé pour l'industrie des polymères et composites – Eco-responsabilité, efficience et digitalisation |
|---|---|
| Code RNCP | RNCP42561 |
| Niveau de qualification | Niveau 7 (Bac+5) |
| Certificateur | Institut National Sciences Appliquees Lyon +1 co-certificateur |
| Date d'échéance | 31 août 2031 |
| Début des parcours | 1er septembre 2026 |
| Code NSFs | 111f — Sciences des matériaux, physique-chimie des procédés industriels200 — Technologies industrielles fondamentales225 — Plasturgie, matériaux composites |
| Code ROMEs | H1206 — Management et ingénierie études, recherche et développement industrielH1402 — Management et ingénierie méthodes et industrialisationH2502 — Management et ingénierie de productionK2306 — Supervision d'exploitation éco-industrielleM1302 — Direction de petite ou moyenne entreprise |
🎯Objectifs de la certification
La transition environnementale et la réduction des impacts sur notre environnement sont désormais des enjeux socio-économiques qu’une entreprise industrielle ne saurait ignorer. Cette transition écologique concerne l’ensemble des étapes menant à la mise sur le marché de biens et de produits de consommation : de la sélection des matières premières à l’éco-conception et à l’éco-production bas-carbone et efficiente, en passant par l’anticipation de la fin de vie des produits. Pour la filière plasturgie et tous les secteurs industriels utilisant des matériaux polymères et composites, s’inscrire dans une logique de développement durable et de responsabilité sociétale (DD&RS) est devenu une obligation, notamment sous la pression des consommateurs, des donneurs d’ordre et des législations européennes et nationales. L’utilisation de matières plastiques recyclées (MPR), les études de cycle de vie, d’optimisation énergétique des moyens de production et des flux, etc. sont en train de devenir une nécessité pour tous les industriels, même si le rythme est différent suivant les grands secteurs industriels : aujourd’hui l’alimentaire et le secteur de l’emballage, et demain l’automobile, le bâtiment, le sport et les loisirs.
La transition numérique actuelle se caractérise quant à elle par la convergence d’une multitude de nouveaux concepts et technologies, comme l’internet des objets (IoT), la communication intermachines (ou M2M pour « machine-to-machine »), ou l’intelligence artificielle (IA), qui transforment la manière de concevoir et de produire des biens de consommation. Ces diverses technologies ont connu des avancées majeures ces dernières années, permettant notamment de capter des données in situ sur les machines mises en œuvre dans les procédés, puis de les transmettre en temps réel à des systèmes de simulation numérique renvoyant eux-mêmes des données permettant de corriger les réglages des machines et d’optimiser leur fonctionnement. C’est le concept de jumeau numérique qui permet de modéliser numériquement et d’optimiser le fonctionnement d’un système complexe dans les moindres détails.
L’industrie de transformation des matières polymères et des composites doit ainsi entamer une double mutation afin de répondre aux enjeux des transformations socio-écologiques, tout en intégrant ceux liés au numérique, et tendre vers une industrie digitalisée et éco-efficiente. Ces mutations, qui sont très impactantes, créent de nouveaux besoins en spécialistes pour cette industrie. L’INSA Lyon a analysé ces besoins en partenariat avec des industriels d’envergure locale ou nationale, les acteurs économiques de la Plastics Vallée (AEPV), le syndicat professionnel de la plasturgie (Polyvia), le Centre technique industriel de la Plasturgie et des Composites (CT-IPC) ainsi que le pôle de compétitivité Polymeris. Cette analyse a conduit l’INSA Lyon à proposer une certification d’ingénieur de spécialisation en s’appuyant pour cela sur les compétences et les moyens de son campus d’Oyonnax, ainsi que sur ceux des partenaires socio-économiques et industriels locaux de la Plastics Vallée.
Les ingénieurs certifiés à la suite de la formation de spécialisation pour l’industrie des polymères et composites de l’INSA Lyon seront aptes à répondre aux besoins des entreprises de ce secteur en tant qu’ingénieurs-managers. Ils seront en mesure de comprendre les mutations touchant ce secteur industriel et d’intégrer les outils permettant d’y répondre dans le cadre de leurs activités au sein de PME, d’ETI ou de sites industriels de grands groupes. Ils seront aptes à exercer des fonctions techniques et managériales à tous les niveaux, jusqu’à la direction de ces entreprises.
Activités visées
Un premier ensemble d’activités est lié au concept d’économie circulaire appliqué à l’industrie des polymères et des composites afin de diminuer l’impact environnemental des produits fabriqués en matières polymères, composites ou biosourcées. Dans ce cadre, les ingénieurs de spécialisation assureront des activités de : - élaboration de cahiers des charges pour les produits et les procédés de production ; - éco-conception et éco-production de produits ; - choix des ressources et des matériaux polymères, composites, recyclé ou biosourcés ; - mise en place et choix de procédés de production éco-efficients ; - adaptation des moyens de production aux matières plastiques recyclées (MPR) et aux matériaux biosourcés et accompagnement des équipes de production dans cette démarche ;
- définition des meilleurs scénarios de gestion de la fin de vie des produits et de revalorisation des matériaux.
Un deuxième ensemble d’activités consiste à intégrer les concepts de l'industrie 4.0 dans les entreprises du secteur des polymères, des composites et des matériaux biosourcés, afin de rendre les processus de conception et de production des produits plus efficients, c’est-à-dire de diminuer la consommation de matières, de ressources énergétiques, d’eau et de fluides en général tout en maintenant voire en augmentant leur productivité. Pour ce faire, les ingénieurs développeront des activités liées notamment à l’utilisation d’outils numériques permettant de réaliser les actions suivantes : - optimisation numérique des paramètres de conception et des procédés de transformation des matériaux polymères et composites ; - mise en place et analyse de bases de données renseignées par des réseaux de capteurs installés au cœur des outils de production ; - diminution des consommations de matières, optimisation des dépenses énergétiques liées aux outils de production et des approvisionnements énergétiques.
Leur profil d'ingénieur-manager leur permet de mener les entreprises vers une double transition écologique et numérique, avec les activités clés associées : - Conduite de projets, en maîtrisant les connaissances et les savoir-faire scientifiques et techniques, économiques, humains et liés au développement durable. - mise en place d’un management coopératif et agile entraînant l'ensemble des forces vives internes et les partenaires socio-économiques externes dans la double mutation écologique et numérique. - élaboration et proposition de solutions et stratégies adaptées et innovantes dans le respect de la législation.
🧩Les 3 blocs de compétences
La certification peut être obtenue en une fois ou bloc par bloc (formation ou VAE). Pour l'organisme, cela implique un suivi des acquisitions par bloc pour chaque candidat.
Concevoir et développer des produits, matériaux et procédés polymères et composites dans une logique d'économie circulaire
Voir les compétences du bloc (15)
- Maîtriser les fondamentaux scientifiques et technologiques des matériaux polymères, composites et biosourcés afin de résoudre des problématiques de conception et d’ingénierie dans un contexte industriel.
- Intégrer les principes de l’économie circulaire dans les démarches de développement produit afin de réduire les impacts environnementaux sur l’ensemble du cycle de vie, dans le respect des exigences industrielles et réglementaires.
- Rechercher et évaluer des sources d’approvisionnement en matériaux polymères, composites et biosourcés, y compris recyclés, afin de garantir leur qualité, leur disponibilité et leur conformité aux exigences techniques et environnementales.
- Caractériser et qualifier les matériaux polymères, composites et biosourcés afin d’en déterminer les propriétés mécaniques, physico-chimiques et thermo-physiques, en assurant leur conformité aux cahiers des charges industriels.
- Sélectionner les sources de matières polymères et composites recyclées (MPR) afin d’optimiser les performances techniques, économiques et environnementales des produits.
- Sécuriser et optimiser les approvisionnements en matériaux polymères, composites, biosourcés et MPR afin d’assurer la continuité industrielle et la performance globale des chaînes de production.
- Définir et préconiser des choix de matériaux (polymères, composites, biosourcés et recyclés) afin d’optimiser les performances des produits en intégrant les critères de cycle de vie, de recyclabilité et de durabilité.
- Modifier et adapter les propriétés physico-chimiques des matériaux afin d’anticiper leur comportement en fin de vie et de faciliter leur réutilisation ou recyclage dans une logique d’économie circulaire.
- Sélectionner les procédés de réparation, de réemploi, de recyclage et de valorisation des produits afin de minimiser leur impact environnemental, en mobilisant des outils d’éco-conception adaptés.
- Appliquer et exploiter les méthodes d’analyse du cycle de vie (ACV), de calcul des coûts et des impacts énergétiques et environnementaux afin d’orienter les choix de conception et d’optimisation des produits.
- Intégrer les exigences réglementaires, normatives nationales et internationales dans les démarches de conception, d’éco-conception, de production et de fin de vie afin d’assurer la conformité des produits et procédés industriels.
- Identifier et mobiliser les filières industrielles et partenaires de valorisation afin de maximiser la réutilisation et le recyclage des matériaux polymères et composites dans une logique d’économie circulaire.
- Analyser et sélectionner les procédés de traitement de fin de vie des matériaux (tri, séparation, régénération, recyclages mécanique, chimique ou thermique) afin d’optimiser la valorisation des ressources et la performance environnementale.
- Évaluer et optimiser les coûts énergétiques des moyens de production, des systèmes industriels et des traitements de fin de vie afin d’identifier les solutions techniques les plus efficientes sur les plans économique et environnemental.
- Préconiser et déployer des actions d’amélioration des performances énergétiques, incluant l’identification de sources d’énergie alternatives, afin de réduire l’empreinte environnementale des systèmes industriels.
Modéliser et optimiser les procédés de transformation des matériaux polymères, composites et biosourcés par les outils numériques
Voir les compétences du bloc (8)
- Maîtriser les connaissances relatives aux technologies de production des matériaux polymères, composites et biosourcés afin d’analyser et comprendre les procédés industriels de transformation.
- Mobiliser les techniques et environnements informatiques industriels afin d’assurer la continuité numérique des opérations de conception, de production et de simulation.
- Sélectionner et déployer des outils de simulation numérique (CAO, calcul éléments finis, modélisation multiphysique) afin de concevoir, dimensionner et optimiser les produits en polymères, composites et matériaux biosourcés dans le respect du cahier des charges industriels.
- Mettre en œuvre et exploiter des simulations des procédés de mise en forme des matériaux polymères, composites ou biosourcés afin d’optimiser les paramètres de fabrication, réduire les consommations de matière et d’énergie et améliorer la productivité industrielle.
- Assurer et optimiser l’interopérabilité et la circulation des données entre les outils numériques de conception, de simulation et de production afin de garantir la cohérence des étapes de développement des produits et procédés.
- Déployer et intégrer des systèmes de capteurs industriels et dispositifs de collecte de données afin de mesurer les paramètres de production et de qualité dans les procédés de transformation des matériaux, en lien avec des architectures connectées et des solutions de communication inter-machines.
- Traiter, analyser et exploiter les données issues des capteurs et des systèmes de production afin d’identifier des leviers d’optimisation des procédés, notamment en matière de réduction des rebuts, de consommation énergétique, d’eau et de fluides, en mobilisant des approches d’analyse de données et
- Évaluer la performance énergétique et environnementale des procédés numériques simulés afin d’orienter les choix d’optimisation industrielle.
Piloter les projets et conduire les transformations industrielles des systèmes polymères, composites et biosourcés
Voir les compétences du bloc (16)
- Maîtriser les fondamentaux scientifiques et technologiques des matériaux polymères et composites afin d’éclairer les décisions techniques, économiques et organisationnelles dans un contexte industriel.
- Piloter la gestion financière des projets industriels afin d’en assurer la viabilité économique et la maîtrise des coûts dans un environnement contraint.
- Évaluer et optimiser les coûts de conception, de production et d’outillage afin de garantir la rentabilité et la performance économique des solutions industrielles.
- Mettre en œuvre des dispositifs de veille stratégique et réglementaire afin d’anticiper les évolutions législatives nationales et internationales impactant les matériaux polymères, composites et biosourcés.
- Traduire les évolutions réglementaires et normatives en orientations stratégiques afin d’adapter les choix technologiques et organisationnels de l’entreprise.
- Piloter la stratégie de propriété intellectuelle et de protection du savoir-faire industriel afin de sécuriser les innovations et les actifs immatériels de l’entreprise.
- Analyser les environnements concurrentiels afin d’orienter les choix stratégiques et de renforcer la compétitivité de l’entreprise.
- Concevoir et structurer des modèles économiques (« business models ») afin de soutenir le développement et la transformation des activités industrielles.
- Déployer des dispositifs de communication et de transfert de connaissances afin d’accompagner les équipes dans l’adaptation aux transitions écologique et numérique.
- Identifier et mobiliser des partenaires externes afin de soutenir les projets de transformation écologique et numérique de l’entreprise.
- Piloter et coordonner des équipes projets pluridisciplinaires impliquées dans l’éco-conception, l’éco-production et la gestion de fin de vie des produits.
- Assurer et optimiser la traçabilité des produits et le contrôle de la chaîne logistique afin de garantir la conformité, la qualité et la performance des flux industriels.
- Déployer et exploiter des systèmes d’information industriels (p.ex. ERP, GTB) afin d’améliorer la performance globale de l’organisation.
- Établir et analyser le bilan carbone de l’entreprise afin de piloter sa stratégie de réduction des impacts environnementaux.
- Mettre en œuvre des démarches qualité et d’amélioration continue afin de développer des sites de production éco-efficients conformes aux normes industrielles et environnementales en vigueur.
- Conduire les transformations organisationnelles liées aux transitions écologique et numérique afin d’assurer l’alignement stratégique de l’entreprise avec l’industrie du futur.
💡 Comment suivre les blocs de compétences RNCP dans un logiciel de gestion
💼Secteurs et débouchés
Secteurs d'activité
Les ingénieurs de spécialisation pour l'industrie des polymères et composites ; éco-responsabilité, efficience et digitalisation travaillent dans tous les secteurs industriels utilisant les matières plastiques et composites (emballage, cosmétique, transport, aérospatiale, sports et loisirs, recyclage et valorisation des déchets, médical et pharmaceutique, bâtiment, chimie, textile, électronique, nucléaire, armement, agroalimentaire).
Ils intègrent et exercent leurs compétences d’ingénieurs-managers dans toutes sortes d’entreprises (donneurs d’ordres, industriels de la mécanique liée à la plasturgie, transformateurs et/ou utilisateurs de matières plastiques et composites, producteurs et fournisseurs de matières vierges et/ou recyclées, instituts, laboratoires ou centres techniques travaillant sur les mutations écologiques et/ou numériques, bureaux d’étude ou de conseil).
Types d'emplois accessibles
•
Ingénieur en conception et développement
•
Ingénieur matériaux polymères et composites •
Ingénieur R&D matériaux •
Ingénieur développement de matériaux biosourcés ou recyclés •
Ingénieur éco-conception et matériaux durables •
Ingénieur calcul et simulation •
Ingénieur procédés et industrialisation •
Ingénieur production et amélioration continue •
Ingénieur projet industriel •
Ingénieur en transition écologique et économie circulaire •
Responsable de projets de décarbonation industrielle. •
Chef de projet industriel. •
Responsable en développement produit •
Responsable de bureau d'études •
Responsable d’unité de production
🏫Proposer cette certification dans votre organisme
- Être habilité par le certificateur. La préparation et la délivrance de cette certification supposent une habilitation délivrée par Institut National Sciences Appliquees Lyon — modalités sur la fiche officielle France Compétences.
- Être certifié Qualiopi. Indispensable pour mobiliser les financements publics et mutualisés (CPF, France Travail, OPCO) au titre des actions de formation. Automatiser votre conformité Qualiopi.
- Structurer le parcours par blocs. Référentiel d'activités, d'évaluation et suivi par bloc de compétences : votre dossier et vos preuves doivent refléter le référentiel officiel de la fiche.
- Déclarer votre activité. Le Bilan Pédagogique et Financier annuel doit ventiler les heures et effectifs — y compris sur ce type de parcours certifiant.
🔄Gérer cette certification dans Loop
Loop est un logiciel de gestion pour organismes de formation. Voici concrètement ce qu'il automatise pour un parcours certifiant comme celui-ci :
❓Questions fréquentes
Comment proposer cette certification dans mon organisme de formation ?
La certification RNCP 42561 est-elle éligible au CPF ?
Peut-on valider la certification bloc de compétences par bloc de compétences ?
Jusqu'à quand la fiche RNCP 42561 est-elle valable ?
🔗Autres certifications RNCP
- Ingénieur spécialisé pour une industrie digitalisée, écoresponsable et efficiente des… RNCP 41026
- Ingénieur, diplômé de l’Ecole Centrale de Nantes, spécialité Génie Maritime RNCP 40711
- Innovation, entreprise et société (fiche nationale) RNCP 41077
- Instrumentation, mesure, métrologie (fiche nationale) RNCP 38684
- Intelligence artificielle (fiche nationale) RNCP 39485
- Intelligence Artificielle appliquée aux enjeux sociétaux RNCP 40046
Source des données : France Compétences — Répertoire national des certifications professionnelles (Licence Ouverte / Open Licence Etalab). Fiche officielle : francecompetences.fr. Dernière synchronisation : 6 juillet 2026. Cette page s'adresse aux organismes de formation ; elle ne constitue pas une offre de formation.