RÉSUMÉ
La grande variété de compositions des aérogels les destine de nos jours à des applications dans de nombreux domaines (isolation thermique, électrochimie, catalyse, acoustique…). Cet article liste les propriétés optiques, mécaniques et thermiques des cinq catégories d’aérogels, des aérogels d’oxyde aux organiques. Pour terminer, il aborde les différentes techniques de traitement et de mises en forme qu’ils leur sont associés et qui permettent de modifier leurs caractéristiques.
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AUTEUR(S)
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Laurent KOCON
: Ingénieur de l’École Nationale Supérieure de Physique de Grenoble - Ingénieur au Commissariat à l’Énergie Atomique CEA
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Jean PHALIPPOU
: Professeur à l’École Polytechnique Universitaire de Montpellier - Laboratoire des Verres – UMR 5587 - Université de Montpellier 2
INTRODUCTION
L’attrait de la texture particulière des aérogels incite la communauté scientifique à les décliner dans une grande variété de compositions pour des applications qui touchent à des domaines aussi différents que peuvent l’être l’isolation thermique, l’électrochimie, la catalyse, la détection de particules ou l’acoustique.
Le tableau
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dresse donc une liste non exhaustive des aérogels élaborés à ce jour avec leurs applications et des références bibliographiques. Ces derniers sont classés en cinq catégories :
les aérogels d’oxyde simple qui sont les plus communs ;
les aérogels d’oxyde mixte ou d’ordre supérieur ;
les aérogels organiques ;
les aérogels hybrides organiques/minéraux ou à base de métalloïdes ;
les aérogels dopés, essentiellement par des atomes métalliques.
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Aérogels. Aspect matériau