Titre : |
Préparation et caractérisation de matériaux cellulosiques ultraporeux |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
Roxane Gavillon, Auteur ; Tatiana Budtova, Directeur de thèse ; Ecoles des Mines de Paris (Paris), Organisme de soutenance |
Année de publication : |
2007 |
Importance : |
235 p. |
Présentation : |
ill. |
Format : |
30 cm |
Note générale : |
Bibliogr. |
Langues : |
Anglais (eng) |
Catégories : |
Caractérisation CelluloseLa cellulose est un glucide constitué d'une chaîne linéaire de molécules de D-Glucose (entre 200 et 14 000) et principal constituant des végétaux et en particulier de la paroi de leurs cellules. Matériaux poreux Thèses et écrits académiques
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Index. décimale : |
620.1 Mécanique de l'ingénieur (mécanique appliquée) et matériaux |
Résumé : |
Le but de ce travail a été de réaliser de nouveaux matériaux ultraporeux, appelés Aérocellulose, à partir de solutions de cellulose dans la N-méthyl-morpholine-N-oxyde (NMMO) ou dans des solutions aqueuses d'hydroxyde de sodium, suivie d'une étape de régénération puis d'un séchage supercritique. Les propriétés rhéologiques des solutions cellulose-NaOH-eau préparées ont été étudiées. Le temps, la température et l'augmentation de la concentration de cellulose conduisent à la formation d'un gel irréversible. L'ajout d'urée retarde la gélification et améliore la qualité du solvant. Il a fallu ensuite déterminer les cinétiques de régénération de la cellulose des gels physiques de cellulose et les comparer à celle des solutions de cellulose-NMMO-eau. La concentration en cellulose, le type et la température du bain non-solvant sont les principaux paramètres qui gouvernent la diffusion du solvant de la solution de cellulose vers le bain de régénération et donc la structure finale du matériau. Les aérocelluloses ont une porosité ouverte, supérieure à 90%, avec un diamètre de pores moyen de quelques centaines de nanomètres. Les propriétés mécaniques du matériau dépendent des paramètres de préparation. L'aérocellulose a été évaluée dans diverses applications. D'abord en créant des structures composites cellulose-particules inorganiques. Ensuite en pyrolysant les aérocelluloses afin d'obtenir des structures carbonées poreuses. Les aérocelluloses carbonées utilisées dans les piles primaires au lithium ainsi que les aérocelluloses carbonées platinées testées comme support catalytique pour les électrodes dans les piles à combustibles conduisent à des résultats prometteurs. |
Thèse : |
Thèse de sciences et génie des matériaux : Ecole des Mines de Paris : 2007 |
Permalink : |
https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1697 |