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dc.contributor.advisorSalmon, Jean-Baptiste
dc.contributor.advisorLeng, Jacques
dc.contributor.authorZIANE, Nadia
dc.contributor.otherGuirardel, Matthieu
dc.date2015-09-28
dc.identifier.urihttp://www.theses.fr/2015BORD0147/abes
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01262782
dc.identifier.nnt2015BORD0147
dc.description.abstractCe travail de thèse porte sur le développement technologique d’outils miniaturiséspour l’exploration de diagrammes de phase de fluides complexes (dispersions colloïdales,solutions de polymères ou tensioactifs, etc). Les outils élaborés permettent dedéterminer des diagrammes de phase par une approche continue à l’aide de la microfluidique.Ils sont basés sur deux types de procédés membranaires différents : la pervaporation(mécanisme d’évaporation de solvant) et la dialyse (mécanisme d’échangesosmotiques). En s’appuyant sur le processus de pervaporation, il a été montré théoriquementet expérimentalement qu’il existe une géométrie pour laquelle le séchageconfiné est homogène. Il est donc possible de construire des diagrammes de phase demélanges à plusieurs composants de l’échelle moléculaire aux colloïdes. Une étudeconsacrée à la compréhension de la complexité du séchage des nanoparticules de silicecommerciales dans un canal microfluidique de type microévaporateur a été miseen place. La cinétique de concentration des particules est décrite jusqu’à la formationd’un état dense ainsi que les divers phénomènes liés au séchage comme l’existenced’une transition de phase dans un système colloïdal, l’apparition de fractures ou la délaminationdu matériau dense. Un nouvel outil microfluidique intégrant une membranede type dialyse offre la possibilité de contrôler les échanges osmotiques à l’échelle dunanolitre. Le protocole de fabrication ainsi que le dimensionnement de la géométriesont présentés. Grâce à cet outil, il est possible de mesurer des pressions osmotiquesde dispersions colloïdales.
dc.description.abstractEnThis work deals with the technological development of miniaturized tools for theexploration of the phase diagram of complex fluids (colloidal dispersions, solutions ofpolymers or surfactants, etc). The microfluidic tools we elaborated make it possibleto determine phase diagrams of a series of formulations of complex fluids by consumingonly minute amounts of samples. These devices exploit two types of membraneprocesses to concentrate the chemical species : pervaporation (solvent evaporationthrough a dense membrane) and dialysis (osmotic exchanges through a membrane).Concerning the case of pervaporation, we demonstrated theoretically and experimentallythat a specific microfluidic design exists for which concentration fields of chemicalspecies remain spatially homogeneous along the kinetic path followed withinthe phase diagram. Then, it enables to obtain phase diagrams of multi-componentsmixtures from molecular compounds up to colloids, at the nanolitre scale. We reporta study concerning the understanding of the drying process of commercial silica nanoparticlesusing a dedicated microfluidic experiment involving pervaporation. Wepresent the kinetics of the concentration of the particles within the channel up to theformation of a dense colloidal packed bed which invades the channel at a controlledrate. We developed an original microfluidic tool integrating a dialysis membranewhich makes it possible to control osmotic exchanges at the nanoliter scale. We reportthe protocol of microfabrication of this chip and its specific geometry.We presentpreliminary results showing that this tool can be used to measure osmotic pressures ofcolloidal suspensions.
dc.language.isofr
dc.subjectMicrofluidique
dc.subjectColloïdes
dc.subjectNanoparticules
dc.subjectÉvaporation
dc.subjectGoutte
dc.subjectConfinement
dc.subjectPervaporation
dc.subjectProcédés membranaires
dc.subjectDialyse
dc.subjectPression osmotique
dc.subjectDiagramme de phase
dc.subject.enMicrofluidics
dc.subject.enColloids
dc.subject.enNanoparticles
dc.subject.enDrying
dc.subject.enDrops
dc.subject.enConfinement
dc.subject.enPervaporation
dc.subject.enMembrane processes
dc.subject.enDialysis
dc.subject.enOsmotic pressure
dc.subject.enPhase diagram
dc.titleOutils microfluidiques pour l’exploration de diagrammes de phase : de la pervaporation à la microdialyse
dc.title.enMicrofluidic tools for the exploration of phase diagrams : from pervaporation to microdialysis
dc.typeThèses de doctorat
dc.contributor.jurypresidentNallet, Frédéric
bordeaux.hal.laboratoriesLaboratoire du Futur (Bordeaux)
bordeaux.type.institutionBordeaux
bordeaux.thesis.disciplinePhysico-chimie de la matière condensée
bordeaux.ecole.doctoraleÉcole doctorale des sciences chimiques (Talence, Gironde)
star.origin.linkhttps://www.theses.fr/2015BORD0147
dc.contributor.rapporteurMeireles, Martine
dc.contributor.rapporteurRamos, Laurence
bordeaux.COinSctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.title=Outils%20microfluidiques%20pour%20l%E2%80%99exploration%20de%20diagrammes%20de%20phase%20:%20de%20la%20pervaporation%20%C3%A0%20la%20microdialyse&rft.atitle=Outils%20microfluidiques%20pour%20l%E2%80%99exploration%20de%20diagrammes%20de%20phase%20:%20de%20la%20pervaporation%20%C3%A0%20la%20microdialyse&rft.au=ZIANE,%20Nadia&rft.genre=unknown


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