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dc.contributor.advisorJacques Leng
dc.contributor.advisorOlivier Mondain-Monval
hal.structure.identifierCentre de recherches Paul Pascal [CRPP]
hal.structure.identifierLaboratoire du Futur [LOF]
hal.structure.identifierInstitut de Mécanique et d'Ingénierie de Bordeaux [I2M]
dc.contributor.authorRAFFY, Simon
dc.contributor.otherSébastien Manneville [Rapporteur]
dc.contributor.otherCédric Boissière [Rapporteur]
dc.contributor.otherPhilippe Richetti
dc.contributor.otherValentin Leroy
dc.date.accessioned2021-05-14T09:56:15Z
dc.date.available2021-05-14T09:56:15Z
dc.identifier.urihttps://oskar-bordeaux.fr/handle/20.500.12278/77761
dc.identifier.nnt2014BORD0135
dc.description.abstractCes travaux sont consacrés à la synthèse d'un nouveau type de métamatériaux acoustiques dans le domaine ultrasonore. L'étude porte sur les résonances de cavité, elles peuvent influer sur les différentes grandeurs physiques impliquées dans la propagation des ondes acoustiques. Pour amplifier les résonances, la stratégie a été de mettre en place un contraste de vitesse de phase entre la matrice et les inclusions résonantes. Pour travailler dans le domaine ultrasonore, les techniques de mise en oeuvre sont issues de la microfluidique. Les premiers échantillons sont élaborés par émulsification micrométrique assistée par robotique. Cela permet d'obtenir des polydispersités de l'ordre de 1%. Différents modes de résonances acoustiques ont ainsi été observés. Les recherches ont été poussées jusqu'à l'étude de la polydispersité (1 à 12 %) et l'analyse de systèmes comprenant deux populations de gouttes. Le reste du travail s'est fait en millifluidique avec la mise en forme de dispersions de billes de xérogel de silice avec de plus importants contrastes de vitesse. La synthèse utilisée est une réaction de type sol-gel en milieu basique salin. Le montage millifluidique a été mis en place et calibré pour cette synthèse. La réaction chimique et les particules obtenues ont été caractérisées de nombreuses manières (Raman, rhéologie, mesure de compression, de densité, BET, MEB...). Les mesures acoustiques sur de tels systèmes ont permis de mettre en évidence des gammes de fréquence pour lesquelles l'indice de réfraction acoustique était négatif les plus fortes fractions volumiques (≈ 20%).
dc.description.abstractEnThis work is dedicated to the synthesis of a new kind of acoustic metamaterials working in the ultrasonic range. The study is based on cavity resonance which can influence physical quantities involved in acoustic wave propagation. For amplifying these resonances, a large phase velocity contrast is required between the matrix and the inclusions.For the ultrasonic range and because of size requirements, the implementation is achieved using microfluidics. First, samples are generated using robotic-assisted emulsification which leads to a very small size polydispersity, around 1%. For these calibrated emulsions, different modes of acoustic resonance are clearly identified. We then generated polydisperse samples on purpose (up to 12%) and correlated the quality factor of the resonances to the size dispersity. Then, in order to enhance the resonance magnitude, silica-based xerogels are synthesized and templated using digital millifluidics. The chemical reaction along with the final xerogel micro-beads (≈ 100 μm radius) are characterized with a large variety of techniques (Raman, rheology, compression and density measurement, BET, SEM...). Acoustic measurements on these systems show that there is a frequency range with a negative acoustic refractive index for a at high enough volume fraction of xerogel particles (20%).
dc.language.isofr
dc.subjectXérogel
dc.subjectAcoustique
dc.subjectMétamatériaux
dc.subjectRésonance de cavité
dc.subjectUltrasons
dc.subjectMicrofluidique
dc.subjectMatière molle
dc.subjectÉmulsions
dc.subjectDispersions
dc.subjectSol-Gel
dc.subject.enXerogel
dc.subject.enSol-Gel
dc.subject.enDispersion
dc.subject.enEmulsion
dc.subject.enSoft matter
dc.subject.enMicrofluidics
dc.subject.enUltrasounds
dc.subject.enCavity resonance
dc.subject.enMetamaterial
dc.subject.enAcoustic
dc.titleSynthèse de métamatériaux acoustiques par voie microfluidique
dc.title.enMicrofluidic synthesis of soft acoustic metamaterials
dc.typeThèses de doctorat
dc.subject.halPhysique [physics]/Physique [physics]/Chimie-Physique [physics.chem-ph]
bordeaux.hal.laboratoriesInstitut de Mécanique et d’Ingénierie de Bordeaux (I2M) - UMR 5295*
bordeaux.institutionUniversité de Bordeaux
bordeaux.institutionBordeaux INP
bordeaux.institutionCNRS
bordeaux.institutionINRAE
bordeaux.institutionArts et Métiers
bordeaux.type.institutionUniversité de Bordeaux
bordeaux.ecole.doctoraleÉcole doctorale des sciences chimiques (Talence, Gironde)
hal.identifiertel-01194825
hal.version1
hal.origin.linkhttps://hal.archives-ouvertes.fr//tel-01194825v1
bordeaux.COinSctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.title=Synth%C3%A8se%20de%20m%C3%A9tamat%C3%A9riaux%20acoustiques%20par%20voie%20microfluidique&rft.atitle=Synth%C3%A8se%20de%20m%C3%A9tamat%C3%A9riaux%20acoustiques%20par%20voie%20microfluidique&rft.au=RAFFY,%20Simon&rft.genre=unknown


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