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EnglishRÉSUMÉ
Lorsqu'une pression est appliquée aux membranes dynamiques et interactives, constituées de micelles de copolymères triblocs, leur morphologie peut être modulée. Des membranes disposant d'une large gamme de porosités sont accessibles, ce qui peut réguler leur performance de filtration. De plus, le dynamisme de la membrane a permis le contrôle local et global de la mobilité des micelles, conférant à la membrane une capacité d'autoréparation.
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Damien QUÉMENER : Maître de conférences - Université Montpellier 2 - Institut européen des Membranes (UMR 5635 CNRS/ENSCM/UM2), Montpellier
INTRODUCTION
Domaine : Matériaux intelligents, technologies membranaires
Degré de diffusion de la technologie : Émergence | Croissance | Maturité
Technologies impliquées : Auto-assemblage de copolymères à blocs
Domaines d'application : Filtration de l'eau
Principaux acteurs français :
Pôles de compétitivité :
Centres de compétence :
Industriels :
Autres acteurs dans le monde :
Contact : [email protected]
DOI (Digital Object Identifier)
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4. Applications et perspectives
Des applications directes en filtration de l'eau sont en cours de test car la sécurité sanitaire en serait fortement améliorée. On peut également espérer prolonger la durée de vie de membranes et ainsi limiter la quantité de déchets non recyclables. L'idée d'une membrane universelle – une membrane pour plusieurs régimes de filtration – est particulièrement séduisante et trouve un écho important auprès des fabricants de membranes, c'est donc un aspect développé actuellement à l'IEM. Toutefois, une membrane est un matériau poreux pouvant aussi servir dans de nombreux domaines et d'autres applications sont envisagées allant des capteurs aux organes artificiels pour ne donner que ces deux exemples. Il reste encore de nombreux points à étudier pour comprendre et maîtriser ce nouveau type de membranes. Par exemple, nous travaillons sur une 2nde génération de ce système membranaire, conservant son dynamisme mais ayant aussi la possibilité de bloquer sur demande la taille des pores, ce qui permet par la suite de changer la pression sans évolution de la morphologie membranaire.
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BIBLIOGRAPHIE
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(1) - N020 RO, UF, MF World Markets - * - Annual report from McIlvaine Company (2012).
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(2) - QUÉMENER (D.), BONNIOL (G.), PHAN (T.N.T.), GIGMES (D.), BERTIN (D.), DERATANI (A.) - Free-standing nanomaterials from block copolymer self-assembly. - Macromolecules, 43, p. 5060-5065 (2010).
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(3) - QUÉMENER (D.), DERATANI (A.), LECOMMANDOUX (S.) - Dynamic assembly of block-copolymers. - Topics in current chemistry, 322, p. 165-192 (2012).
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(4) - GIACOMELLI (F.C.), RIEGEL (I.C.), PETZHOLD (C.L.), DA SILVEIRA (N.P.), STEPANEK (P.) - Aggregation behavior of a new series of ABA triblock copolymers bearing short outer a blocks in B-selective solvent : from free chains to bridged micelles. - Langmuir, 25, p. 731-738 (2009).
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(5) - KONG (W.), LI (B.), JIN (Q.), DING (D.), SHI (A.-C.) - Complex micelles from self-assembly of ABA triblock copolymers in B-selective solvents. - Langmuir, 26, p. 4226-4232 (2010).
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DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
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Filtration membranaire (OI, NF, UF, MFT) – Applications en agroalimentaire.
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Filtration membranaire (OI, NF, UF, MFT) – Aspects théoriques : perméabilité et sélectivité.
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Filtration membranaire (OI, NF, UF, MFT) – Aspects théoriques : mécanismes de transfert.
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Procédés d'élaboration de membranes par séparation de phases.
ANNEXES
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