Régénération électrochimique de carbones nanoporeux utilisés pour le piégeage de micropolluants

Les carbones activés, de par leur nanotexture développée, sont performants pour l élimination de micropolluants organiques à l état de traces. Ils trouvent une place prépondérante au sein des usines de traitement pour la dépollution de l eau. Néanmoins, l adsorption de ces composés, conduit à la sat...

Ful tanımlama

Kaydedildi:
Detaylı Bibliyografya
Yazar: Gineys, Mickael, 1988-
Diğer Yazarlar: Béguin, François, 1945-...., professeur (Tez danışmanı, Muarız), Gillon, Pascale, 19..-...., chercheure (Muarız), Duclaux, Laurent (Muarız), Delpeux-Ouldriane, Sandrine, 1970- (Muarız), Favier, Frédéric, 19..- (Muarız)
Materyal Türü: Thèse numérique
Dil:Français
Baskı/Yayın Bilgisi: 2015.
Konular:
Online Erişim:Accès réservé au texte intégral
Not: Titre provenant de l'écran-titre
Ecole(s) Doctorale(s) : École doctorale Énergie, Matériaux, Sciences de la Terre et de l'Univers (Centre-Val de Loire ; 2012-....)
Partenaire(s) de recherche : Interfaces, Confinement, Matériaux et Nanostructures (Orléans, Loiret ; 2015-....) (Laboratoire)
Autre(s) contribution(s) : Pascale Gillon (Président du jury) ; François Béguin, Pascale Gillon, Laurent Duclaux, Sandrine Delpeux-Ouldriane, Frédéric Favier, Amanda Kaddoum (Membre(s) du jury) ; Laurent Duclaux, Sandrine Delpeux-Ouldriane (Rapporteur(s))
Autres localisations: Voir dans le Sudoc
Variante du titre:Electrochemical regeneration of nanoporous carbons for micropollutants trapping
LEADER 06220nam a22004337a 4500
001 590999
008 160524s2015 xxe ||| |||| 00| 0 fre d
009 PPN193286653
041 0 |a fre  |b fre  |b eng 
082 |a 620.118 
084 |a 620 
100 1 |a Gineys, Mickael,  |d 1988- 
240 1 0 |a Electrochemical regeneration of nanoporous carbons for micropollutants trapping 
245 1 0 |a Régénération électrochimique de carbones nanoporeux utilisés pour le piégeage de micropolluants   |c Mickael Gineys ; sous la direction de François Béguin. 
256 |a Données textuelles 
260 |c 2015. 
500 |a Titre provenant de l'écran-titre 
500 |a Ecole(s) Doctorale(s) : École doctorale Énergie, Matériaux, Sciences de la Terre et de l'Univers (Centre-Val de Loire ; 2012-....) 
500 |a Partenaire(s) de recherche : Interfaces, Confinement, Matériaux et Nanostructures (Orléans, Loiret ; 2015-....) (Laboratoire) 
500 |a Autre(s) contribution(s) : Pascale Gillon (Président du jury) ; François Béguin, Pascale Gillon, Laurent Duclaux, Sandrine Delpeux-Ouldriane, Frédéric Favier, Amanda Kaddoum (Membre(s) du jury) ; Laurent Duclaux, Sandrine Delpeux-Ouldriane (Rapporteur(s)) 
502 |a Thèse de doctorat. Chimie. Sciences des matériaux. Orléans. 2015 
506 |a Thèse confidentielle jusqu'au 03 janvier 2017 
520 |a Les carbones activés, de par leur nanotexture développée, sont performants pour l élimination de micropolluants organiques à l état de traces. Ils trouvent une place prépondérante au sein des usines de traitement pour la dépollution de l eau. Néanmoins, l adsorption de ces composés, conduit à la saturation du matériau selon un processus d adsorption irréversible. Un procédé électrochimique capable d opérer à la régénération in situ des adsorbants carbonés chargés en polluants est proposé. L applicabilité du procédé a été évaluée sur une grande diversité de micropolluants rencontrés dans les effluents traités. Ces molécules s adsorbent préférentiellement au niveau des ultramicropores via des interactions dispersives de type p-p. La régénération électrochimique de l adsorbant s effectue grâce à l application d une polarisation, qui génère une interface chargée et induit un champ électrostatique entre les deux électrodes. La décomposition de l électrolyte, confiné dans les pores, engendre des effets de pH localisés, responsables de la dissociation de la molécule adsorbée. La désorption sous polarisation fait intervenir des répulsions électrostatiques entre la surface chargée du matériau carboné et le polluant dissocié. Ce procédé de régénération, applicable à de nombreux micropolluants, montre des efficacités différentes selon de la nature du polluant adsorbé. La désorption est favorisée pour des polluants de petite taille, facilement ionisables et solubles ; des efficacités de régénération élevées (jusqu à 80 %) à partir du quatrième cycle sont reportées. Une partie des polluants est piégée irréversiblement soit parce qu ils sont bloqués dans les ultramicropores, soit parce qu ils s adsorbent au niveau de sites énergétiques ou via des interactions plus spécifiques. L obstruction cumulative de la porosité par un adsorbat volumineux par exemple, engendre une diminution des efficacités de régénération avec la répétition des cycles. 
520 |a Due to their developed porosity, the activated carbons are efficient for the removal of organic micropollutants at trace concentration. They find an important place in wastewater treatment for water decontamination. Nevertheless, the adsorption of these compounds leads to the adsorbent saturation and therefore makes the process irreversible. We have developed an electrochemical process which is able to operate to the in situ adsorbent regeneration. The process applicability was assessed on a wide range of micropollutants, found in the treated effluents. These molecules are adsorbed in the ultramicropores through p-p interactions. The electrochemical regeneration of the loaded adsorbent is performed by applying a polarization, which generates an electrically charged carbon surface and induced an electrostatic field between the two electrodes. The electrochemical decomposition of the electrolyte inside the porosity, leads to local pH effects which are responsible of the dissociation of the adsorbed molecule. The desorption under polarization implies electrostatic repulsions between the polarized carbon surface and the dissociated pollutant. This regeneration process can be broadened to numerous micropollutants and shows an efficiency which depends on the adsorbat nature. We have shown that the desorption of small pollutants which are easily ionisable and soluble is promoted. High desorption levels until 80 % after four desorption cycle are indeed reported. A part of the adsorbed molecules is trapped irreversibly either because they are blocked in the ultramicropores or due to the micropollutant adsorption at high energy sites and/or through specific strong interactions. For example, the porosity obstruction caused by a voluminous molecule leads to the decrease of the regeneration efficiency along the cycles repetition. 
650 |a Fibres de carbone 
650 |a Composites à fibres de carbone 
650 |a Micropolluants 
650 |a Polluants organiques 
650 |a Absorbants et adsorbants  |x Recyclage 
650 |a Électrochimie industrielle 
650 |a Thèses et écrits académiques 
700 1 |a Béguin, François,  |d 1945-....,  |c professeur.  |4 ths  |4 opn 
700 1 |a Gillon, Pascale,  |d 19..-....,  |c chercheure.  |4 opn 
700 1 |a Duclaux, Laurent.  |4 opn 
700 1 |a Delpeux-Ouldriane, Sandrine,  |d 1970- .  |4 opn 
700 1 |a Favier, Frédéric,  |d 19..-  |4 opn 
710 2 |a Université d'Orléans.  |4 dgg 
856 4 |5 452349901:880752513  |q PDF  |s 7719283  |u http://intranet.univ-orleans.fr/bibliotheques/theses/mickael_gineys_3880.pdf  |z Accès réservé au texte intégral 
997 |0 590999  |1 Thèse numérique  |a Ressource numérique  |b INSA  |b ENSA  |c 0/Bibliothèque numérique/  |c 1/Bibliothèque numérique/Autre ressource numérique/