RÉSUMÉ
La chimie intégrative, par intégration de la chimie sol-gel et des fluides complexes, permet de concevoir des oxydes céramiques monolithiques à porosité ouverte. Ces catalyseurs labellisés MUB, acronyme pour « Matériaux de l’Université de Bordeaux », possèdent une porosité hiérarchique ouverte où transport de masse et transport de photons sont optimisés au regard de systèmes micro-mésoporeux classiques. Dans cet article, leurs efficacités sont illustrées envers une catalyse à vocation environnementale, en phases liquide ou gazeuse. Enfin, les avantages de ces nouveaux catalyseurs sont énoncés, sans oublier leurs perspectives d’amélioration en termes de briques technologiques à appréhender.
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INTRODUCTION
Cet article n’a pas vocation à reformuler les fondements d’une
catalyse de contact dite « hétérogène », ni d’en revisiter les équations
cinétiques associées et autres formalismes de mouillabilité, d’adsorption
et de désorption aux interfaces. Ces arguments cinétiques sont d’ores
et déjà traités de manière idoine et exhaustive par ailleurs et de
nombreux ouvrages y sont dédiés dans les Techniques de l’Ingénieur
[J 1 180][J 1 182][J 1 250][J 1 255][J 1 265]
. Notre propos sera ici assez descriptif, mais nous l’espérons
pertinent, et prendra dans un premier temps l’exemple de l’exosquelette
silicique de diatomées comme métaphore de « catalyseurs modernes et
efficaces ». Après cette introduction, par extrapolation d’une démarche
bio-inspirée
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MOTS-CLÉS
environnement
| procédé sol-gel
| Dépollution
| Catalyse de contact
| Chimie intégrative
| Emulsions
| Matériaux poreux multiéchelles
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Lecture en cours
Catalyseurs supportés modernes et efficaces obtenus par chimie intégrative