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SUMMARY:Soutenance de thèse Lauran MAMA - 9/10/26 à 9h
DESCRIPTION:Lauran MAMA\nsoutiendra sa thèse \n"De la biomasse à la membr
 ane : Développement de\nmembranes de filtration en polyimide respectueuse
 s de\nl'environnement pour le traitement de l'eau"\nle Mardi 6 Octobre 202
 6 à 9h\n\nDevant le jury composé de :\n\n- Stéphane BRUZAUD\, Professeu
 r\, Université Bretagne Sud\, INSIS - Rapporteur\n- Catherine MARESTIN\, 
 Chargé de recherche\, Université de Lyon\, INSA - Rapporteure\n- Christi
 ne JOLY-DUHAMEL\, Professeure\, ENSC de Montpellier\, ICGM - Examinatrice\
 n- Julien Bernard\, Directeur de recherche\, Université de Lyon\, INSA - 
 Examinateur\n- Vincent LAPINTE\, Maître de Conférences\, Université de 
 Montpellier\, ICGM - Examinateur\n- Damien QUÉMENER\, Professeur\, Univer
 sité de Montpellier\, IEM - Directeur de thèse\n\nRésumé :\n\nTitre : 
 Membranes de filtration en polyimide à faible impact environnemental et c
 ontrôle du cycle de vie\n\nMots clés : Membranes en polyimide\, Séparat
 ion de phase aqueuse\, sels de poly(acide amique) (PAAS)\, polymères bios
 ourcés\, analyse de cycle de vie\, complexes polyélectrolytes.\n\nRésum
 é : la fabrication des membranes polymères repose encore largement sur l
 ’utilisation de solvants organiques toxiques\, soulevant des enjeux envi
 ronnementaux et sanitaires importants. Ce travail porte sur le développem
 ent de membranes en polyimide (PI) plus durables pour le traitement de l
 ’eau\, en combinant des approches de procédés respectueux de l’envir
 onnement et de conception de matériaux. Une première stratégie consiste
  à remplacer les solvants organiques toxiques conventionnels par l’eau\
 , en développant une voie de fabrication basée sur la séparation de pha
 se aqueuse de poly(amic acid) sous forme de sels (PAAS)\, utilisés comme 
 précurseurs hydrosolubles de polyimides haute performance. Des membranes 
 ont été obtenues avec succès par séparation de phase induite par l’a
 jout de sels monovalents\, conduisant à des structures asymétriques comp
 osées d’une fine couche dense sélective supportée par une sous- couch
 e poreuse. Après imidization thermique\, ces structures sont converties e
 n membranes en polyimide sans altération de leur morphologie. Ces membran
 es présentent un réseau de pores de taille caractéristique comprise ent
 re 20 et 60 nm avec un flux d’eau pure élevés. Une analyse de cycle de
  vie\, comparant la voie aqueuse à un procédé conventionnel utilisant l
 e N-methyl-2- pyrrolidone (NMP)\, met en évidence une réduction de l’i
 mpact environnemental associée à l’approche aqueuse. Cette améliorati
 on est principalement liée à l’élimination du NMP\, dont la productio
 n et l’utilisation sont responsables d’émissions significatives\, d
 ’une consommation de ressources fossiles et d’impacts liés à la toxi
 cité. Parallèlement\, l’intégration de monomères biosourcés a condu
 it à la synthèse de trois diamines de structures distinctes\, utilisées
  pour préparer des systèmes de PAAS partiellement biosourcés. Ces maté
 riaux\, solubles dans l’eau et thermiquement stables avec une températu
 re d’imidization autour de 150°C\, présentent toutefois des viscosité
 s nettement plus faibles\, indiquant un enchevêtrement limité des chaîn
 es et une croissance macromoléculaire restreinte. En conséquence\, la fo
 rmation de membranes par séparation de phase aqueuse n’est pas possible
  dans les conditions étudiées\, ce qui conduit à étudier l’auto-asse
 mblage des PAAS (polyanions) avec la polyethylèneimine (PEI) (polycations
 ) comme système modèle de complexes de polyélectrolytes. Le contrôle d
 u rapport de charge permet d’obtenir des nanoparticules cœur-coquille b
 ien définies\, dont la stabilité et l’organisation dépendent fortemen
 t de la composition\, révélant des comportements distincts entre systèm
 es commerciaux et partiellement biosourcés. Ce travail met en évidence l
 e potentiel et les limites des approches aqueuses et partiellement biosour
 cées pour la fabrication de membranes en polyimide\, et apporte des élé
 ments de compréhension sur les relations entre structure des polymères\,
  interactions intermoléculaires et conditions de mise en œuvre.\n\n&nbsp
 \;\n\nAbstract:\n\nTitle : Membranes de filtration en polyimide à faible 
 impact environnemental et maîtrise du cycle de vie\n\nKeywords: Polyimide
  membranes\, aqueous phase separation\, poly(amic acid) salts (PAAS)\, bio
 -based polymers\, life cycle assessment\, polyelectrolyte complexes.\n\nAb
 stract:\n\nPolymer membrane fabrication still largely relies on the use of
  toxic organic solvents\, raising significant environmental and health con
 cerns. This work investigates the development of more sustainable polyimid
 e (PI) membranes for water treatment by combining environmentally friendly
  processing strategies with material design. A first approach consists in 
 replacing conventional organic solvents with water by developing a fabrica
 tion route based on the aqueous phase separation of poly(amic acid) salts 
 (PAAS)\, used as water-processable precursors to high-performance polyimid
 es. Membranes were successfully prepared via phase separation induced by t
 he addition of monovalent salts\, leading to asymmetric structures compose
 d of a thin dense selective layer supported by a porous sublayer. Followin
 g thermal imidization\, these structures are converted into polyimide memb
 ranes without alteration of their morphology. The resulting membranes exhi
 bit a pore network with characteristic diameters in the 20-60 nm range and
  high pure-water flux. A life cycle assessment comparing the aqueous route
  with a conventional process based on N-methyl-2-pyrrolidone (NMP) demonst
 rates a reduced environmental impact associated with the aqueous approach.
  This improvement is mainly attributed to the elimination of NMP\, whose p
 roduction and use are responsible for significant emissions\, fossil resou
 rce consumption\, and toxicity-related impacts. In parallel\, the integrat
 ion of bio-based monomers led to the synthesis of three structurally disti
 nct diamines\, used to prepare partially bio-based PAAS systems. These mat
 erials\, which are water-soluble and thermally stable with an imidization 
 temperature around 150°C\, exhibit significantly lower viscosities\, indi
 cating limited chain entanglement and restricted polymer chain growth. As 
 a result\, membrane formation via aqueous phase separation is not achievab
 le under the\ninvestigated conditions\, leading to the study of PAAS (poly
 anions) self-assembly with polyethyleneimine (PEI) (polycations) as a mode
 l system for polyelectrolyte complexes. Control of the charge ratio enable
 s the formation of well-defined core-shell nanoparticles\, whose stability
  and organization strongly depend on composition\, revealing distinct beha
 viors between commercial and partially bio-based systems. This work highli
 ghts both the potential and current limitations of aqueous and partially b
 io-based approaches for polyimide membrane fabrication\, while providing i
 nsights into the relationships between polymer structure\, intermolecular 
 interactions\, and processing conditions.
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