Listing 1 - 10 of 10 |
Sort by
|
Choose an application
Atomisation --- Combustible --- Ecoulement gazeux --- Atomisation --- Combustible --- Ecoulement gazeux
Choose an application
Atomization --- Chemical engineering --- Atomisation --- Equipment and supplies.
Choose an application
Combustion. --- Liquid fuels. --- Atomization. --- Combustion. --- Combustibles nucléaires. --- Atomisation.
Choose an application
Choose an application
This book serves as both a graduate text and a reference for engineers and scientists exploring the theoretical and computational aspects of the fluid dynamics and transport of sprays and droplets. Attention is given to the behavior of individual droplets, including the effects of forced convection due to relative droplet-gas motion, Stefan convection due to the vaporization or condensation of the liquid, multicomponent liquids (and slurries), and internal circulation of the liquid. This second edition contains more information on droplet-droplet interactions, the use of the mass-flux potential, conserved scalar variables, spatial averaging and the formulation of the multi-continua equations, the confluence of spatial averaging for sprays and filtering for turbulence, direct numerical simulations and large-eddy simulations for turbulent sprays, and high-pressure vaporization processes. Two new chapters introduce liquid-film vaporization as an alternative to sprays for miniature applications and a review of liquid-stream distortion and break-up theory.
Spraying --- Atomization --- Drops --- Aerosols --- Fluid dynamics --- Pulvérisation --- Atomisation --- Gouttes --- Aérosols --- Fluides, Dynamique des --- Atomization. --- Spraying. --- Pulvérisation. --- Atomisation. --- Gouttes. --- Aérosols. --- Fluides, Dynamique des. --- Dynamique des fluides.
Choose an application
Combustibles --- Combustion --- Turbines à gaz --- Combustible de remplacement --- Post combustion --- Pulverisation --- Atomisation
Choose an application
Vers la fin des années 90, un métalloïde bien particulier, le silicium, s’est avérée être un candidat prometteur comme matériau pour anode, en raison de sa neutralité envers l’environnement et de sa très grande capacité spécifique (3580 mAh/g pour la structure Li3,75Si). Cependant, lors du processus de lithiation/délithiation, la formation d’un alliage Li/Si provoque une expansion volumique du matériau au-delà des 300% du volume initial. D’autre part, actuellement, le silicium provenant du recyclage des panneaux photovoltaïques est une fraction non valorisée. Dès lors, ce mémoire a eu pour but de développer un matériau pour anode performant à moindre coût en valorisant le silicium issu du recyclage des panneaux photovoltaïques. La première étape du mémoire s’est concentrée sur la récupération et séparer le silicium des panneaux photovoltaïques. L’emploi de plusieurs solutions d’attaque dans des conditions de concentration et de température variables a permis de déterminer les conditions idéales de lixiviation. L’emploi successive à chaud de deux bains (KOH et HNO3) s’est avérée être la méthode adéquate et nous a permis d’atteindre un niveau de pureté du silicium de 99,98%. De plus, cette procédure de purification, effectuée à l’aide de réacteurs appropriés, assure la production de silicium lixivié dans des proportions suffisantes (environ 1kg/3h). La réduction de la taille des gaufrettes de silicium lixiviées à une valeur inférieure à 125 µm a été menée par broyage en voie sèche dans un broyeur à boulets et la poudre résultante a ensuite subi un broyage en voie humide en phase aqueuse afin d’obtenir des particules microniques. L’optimisation des deux étapes de broyages a permis la production d’un lot reproductible suffisant pour procéder aux étapes de mise en forme par atomisation. Dans le but de minimiser l’oxydation du silicium durant le broyage dans l’eau, nous avons étudié l’effet d’agents anti-oxydants (acide citrique et acide ascorbique). L’acide citrique s’est révélé être l’additif le plus efficace et a été utilisé pour la production d’un lot de poudres microniques de silicium. La troisième étape de ce travail a consisté à développer des poudres mixtes par atomisation. Diverses compositions ont été testées en utilisant comme additifs organiques, de l’acide citrique, de l’acide ascorbique ou du lactose et ce, dans des rapports additif/silicium compris entre 1 et 3. Ces tests ont conduit à la mise au point avec succès de poudres homogènes composites (particules sphériques pleines). Afin d’obtenir des poudres pouvant être utilisées comme matériau d’anode, celles-ci ont été calcinées suivant différents cycles thermiques afin d’une part de générer le carbone in situ et d’autre part assurer la réduction carbothermique assurant la réduction superficielle des particules oxydées lors de l’étape de broyage en phase aqueuse. Sur la base des différentes expériences menées, nous avons pu déterminer que les poudres devaient être traitées à 1200°C et ce durant 12 heures pour favoriser la réduction carbothermique de l’oxyde de silicium. Après traitement thermique, les poudres sont caractérisées par un contenu en carbone variable en fonction de la source de matière organique compris entre X et Y %. Le lactose est l’additif conduisant la proportion résiduelle de carbone la plus importante après traitement, ce qui assure à ces poudres la meilleure cyclabilité (500 mAgh/g C/5-lactose/Si=1). Cette stratégie de mise en forme a permis la production de poudres de silicium électrochimiquement actives qui sont respectivement caractérisées par des capacités de 1250 et 750 mAh/g pour une vitesse de cyclage de C/5 pour la poudres additivées d’acide citrique et de lactose. Ces résultats préliminaires confirment l’utilité de générer une couche de carbone in situ en surface des particules pour contrecarrer l’expansion volumique du silicium. La dernière étape de ce travail a consisté à développer des matrices mixtes et hybrides par ajout d’allotropes de carbone (noire de carbone et nanotubes de carbone) soit aux poudres additifs/Si préalablement calcinées soit en ajoutant à la suspension de silicium additivée d’acide citrique. L’atomisation des suspensions a permis la production de granules sphériques. Les poudres mixtes sont caractérisées par une bonne homogénéité. Néanmoins, nous avons mis en évidence que les nanotubes permettent la production de granules dont la composition est proche de celle de la suspension contrairement à l’utilisation de noir de carbone. Cette différence est probablement à mettre en relation au facteur de forme des deux allotropes utilisés. Les particules de noire de carbone, de petite taille, ne sont que partiellement intégrées aux granules alors que les nanotubes de par leur longueur sont intiment liés dans le granule et forme un réseau. Ces résultats sont confirmés au travers des caractérisations électrochimiques. Ainsi, les granules mixtes composées de nanotubes de carbone sont caractérisés par une meilleure cyclabilité (perte moins importante) que celles contenant du noir de carbone. Ces résultats confirment que les nanotubes de carbone permettent de conférer au granule une flexibilité permettant d’absorber partiellement l’expansion volumique du silicium lors du cyclage. Les résultats obtenus concernant la production de granules hybrides par atomisation démontrent que la composition de la suspension doit être redéfinie. En effet, nous avons montré que le taux de carbone après atomisation était bien inférieur à celui attendu. L’analyse microstructurale confirme une présence déficitaire en allotropes de carbone.
Silicon --- Li-ion battery --- Spray-Drying --- Spray-drying --- Silicium --- Batterie Li-ion --- Valorisation --- Atomisation --- Physique, chimie, mathématiques & sciences de la terre > Chimie
Choose an application
Every year, the number of people affected by respiratory diseases such as COPD and asthma is increasing. Hopefully, treatments such as dry powder inhalers are available to manage their symptoms. Nowadays, the challenge is to improve drug flowability in pulmonary airways to enhance its efficacy. One way to achieve it consists in shrinking the aerodynamic diameter of particles by decreasing their density. This paper presents a successful technique using polystyrene beads as a porogen template to prepare porous particles of mannitol as excipients and enhance their delivery of the active pharmaceutical ingredient in the deepest part of patients’ airways. Chaque année, le nombre de personnes atteintes de maladies respiratoires telles que la BPCO et l'asthme augmente. Heureusement, des traitements tels que les inhalateurs à poudre sèche sont disponibles afin de soigner leurs symptômes. De nos jours, le défi consiste à améliorer la fluidité du médicament dans les voies pulmonaires pour augmenter son efficacité. Une possibilité pour y parvenir consiste à réduire le diamètre aérodynamique des particules en diminuant leur densité. Cet article présente une technique efficace, utilisant des billes de polystyrène comme agent porogène, pour produire des particules poreuses de mannitol afin de les utiliser comme excipient et améliorer la distribution du principe actif dans les voies pulmonaires profondes des patients.
Mannitol --- Spray Drying --- Dry Powder Inhaler --- Aerodynamic Diameter --- Polystyrene Beads --- Mannitol --- Atomisation --- Inhalateur à poudre sèche --- Diamètre aérodynamique --- Billes de polystyrène --- Physique, chimie, mathématiques & sciences de la terre > Chimie
Choose an application
621.7 --- Plastic or chipless working, forming, treatment of materials in general. Processes, tools, machines, equipment --- 621.7 Plastic or chipless working, forming, treatment of materials in general. Processes, tools, machines, equipment --- Alliages réfractaires --- Nickel --- Titane --- Alliages --- Alliages réfractaires --- Fabrication --- Metallurgie des poudres --- Procede de fabrication --- Atomisation
Choose an application
Industrie alimentaire --- Food industry --- Technologie alimentaire --- Food technology --- Ultrafiltration --- Extraction --- Filtration --- Distilling --- Transfert de masse --- Mass transfer --- Osmose inverse --- Reverse osmosis --- Centrifugation --- Centrifuging --- Décantation --- Decanting --- Électrodialyse --- Electrodialysis --- Pervaporation --- Préservation des aliments --- Food preservation --- Traitement thermique --- Heat treatment --- Séchage --- Drying --- Lyophilisation --- Freeze drying --- Évaporation --- Evaporation --- Congélation --- Freezing --- Traitement ionisant --- Ionization treatment --- Blanchiment --- Blanching --- Economic Sectors --- Industrial Sector --- Food Industry. --- Séparation (technologie) --- Transformation --- Food industry and trade. --- Separation (Technology) --- Food --- Aliments --- Preservation --- Conservation --- Social Sciences and Humanities. Economics --- foods --- Centrifuging. --- Evaporation. --- Transformation. --- Conservation. --- Procede physique --- Atomisation --- Technique separative --- Transfert de quantite de mouvement --- Séparation (technologie)
Listing 1 - 10 of 10 |
Sort by
|