Attributes | Values |
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type
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Thesis advisor
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Author
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alternative label
| - Microwave and chemistry. From thermal trajectories and from concept of anisothermal synthesis to thermochemical oscillations
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dc:subject
| - Thèses et écrits académiques
- modeling
- Reactor
- oscillation
- selectivity
- infrared thermography
- microwave heating
- microwave thermography
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preferred label
| - Microonde et chimie. Des trajectoires thermiques et du concept de synthèses anisothermes aux oscillations thermochimiques
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Language
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Subject
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dc:title
| - Microonde et chimie. Des trajectoires thermiques et du concept de synthèses anisothermes aux oscillations thermochimiques
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Degree granting institution
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note
| - Les résultats théoriques et expérimentaux présentés prouvent indubitablement les intérêts résultant de la spécificité thermique du chauffage microonde, intrinsèquement différent des autres modes de chauffage, indépendamment de l'existence d'éventuels effets athermiques. Son mode d'action direct et in situ est un atout incontournable pour la conception d'une nouvelle chimie de synthèse et préparative, propre et sélective. Cinq lemmes démontrent que le champ électrique ne peut induire aucun effet moléculaire. Selon notre démonstration, il est clairement prouve que la notion de rotation des molécules par microondes n'a plus de raison d'être. Dans la limite de la puissance microonde disponible et des propriétés diélectriques du milieu réactionnel, les trajectoires thermiques spatio-temporelles sont libérées des contraintes conductives spécifiques des modes de chauffage conventionnel. Ce caractère novateur dans le domaine de la synthèse chimique permet d'améliorer les rendements et de modifier les sélectivités entre processus concurrents. La prise en compte d'une trajectoire thermique impose des conditions anisothermiques de synthèse, la température devenant une variable dynamique. Nos expériences sur poudres irradiées, obtenues grâce au développement d'une installation originale (couplage thermographie infra-rouge/microonde), révèlent la présence d'hétérogénéités thermiques importantes. Un modèle thermique vérifié expérimentalement permet d'interpréter l'ensemble des observations cinétiques jamais explicitées jusqu'alors. Les surchauffes observées lors du chauffage de liquides, analysées et interprétées, entrainent des conditions opératoires différentes de celles correspondant aux modes de chauffage conventionnel. Ces deux derniers points mettent clairement en évidence la capacité du champ électrique à révéler les potentialités de surchauffe des milieux irradies (solides ou liquides). Nos résultats théoriques prouvent la potentialité d'oscillations thermochimiques pour une réaction équilibrée en réacteur ferme. Le terme source microonde, dépendant des concentrations en espèces chimiques à travers les pertes diélectriques et le champ électrique, confère au système réactionnel un nouveau type de couplage thermochimique. Ce mode de chauffage devrait donc étendre considérablement les conditions opératoires d'apparition de comportements oscillants
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http://iflastandar...bd/elements/P1001
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