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URL:https://iem.umontpellier.fr/events/soutenance-de-these-sharath-jayakum
 ar-vendredi-13-decembre-2024-a-9h/
SUMMARY:Soutenance de thèse de Sharath JAYAKUMAR - Vendredi 13 décembre 2
 024 à 9h
DESCRIPTION:Sharath JAYAKUMAR\nsoutiendra sa thèse\nle Vendredi 13 décemb
 re 2024 à 9h00\n"Hydrophobic ceramic capillary membranes applied to desal
 ination and oil removal"\n&nbsp\;\n\nDevant le jury composé de :\n\n- M. 
 Wojciech KUJAWSKI\, Professeur\, Université Nicolas Copernicus de Torun\,
  Pologne - Rapporteur\n- Mme. Alice MIJA\, Professeur\, Université Côte 
 d’Azur\, Nice - Rapporteur\n- M. Philippe TRENS\, Professeur des Univers
 ités\, ENSCM\, Montpellier - Examinateur\n- Mme. Marie-Alix PIZZOCCARO-ZI
 LAMY\, Maître de Conférences\, Université de Twente\, Pays-Bas - Examin
 ateur\n- M. Mihail BARBOIU\, Directeur de recherche\, CNRS\, Montpellier -
  Directeur de thèse\n- Mme. Sophie CERNEAUX\, Maître de Conférences\, E
 NSCM\, Montpellier - Co-encadrante de thèse\n\nRésumé :\n\nL'une des m
 éthodes potentielles de traitement de l'eau salée est la distillation me
 mbranaire (DM). La DM est un procédé de séparation membranaire où la f
 orce motrice est la différence de pression partielle à travers la membra
 ne\, qui est induite par la différence de température générée de part
  et d’autre de la membrane. La solution d'alimentation chauffée est vap
 orisée à l'interface de la membrane et les vapeurs traversent les pores 
 de la membrane pour se condenser sur le côté froid de la membrane sous f
 orme de perméat. Seules des membranes hydrophobes poreuses peuvent être 
 utilisées dans le procédé de DM\, car la surface doit être non mouilla
 nte et ne doit permettre que le transport de vapeurs à travers les pores 
 de la membrane. Bien que les membranes polymères soient largement étudi
 ées dans les applications de DM\, les membranes céramiques peuvent être
  plus avantageuses en raison de leur grande résistance mécanique\, de le
 ur stabilité chimique et thermique élevée.\nDans ce travail\, nous avon
 s fabriqué un support capillaire en cordiérite par extrusion d’une pâ
 te. Les supports ont été préparés avec différents agents porogènes c
 omme l'amidon de maïs\, la farine\nde maïs et la balle de riz. La surfac
 e des supports capillaires a été recouverte de trois couches de filtrati
 on\, chaque couche contenant de la zircone (8 m2/g)\, de la zircone (43 m2
 /g) et de la γ- alumine. La membrane devant être hydrophobe\, la surface
  de la membrane a été modifiée en greffant des groupes alkoxysilane con
 tenant 6\, 8 et 12 atomes de carbone dans la chaîne alkyle.\nLes couches 
 de filtration et la morphologie des membranes ont été observées par MEB
  \; la structure des poudres brutes a été analysée par DRX et la résis
 tance mécanique de la membrane a été\ndéterminée par la méthode de f
 lexion 3 points. La taille des pores du support a été déterminée par p
 orosimétrie au mercure. La perméabilité des membranes hydrophiles est c
 omprise entre 1000 et 1500 L m-2 h-1 bar-1\, et la pression d'entrée de l
 ’eau (LEP) dans les membranes hydrophobes modifiées est comprise entre 
 2 et 6 bar. Par la suite\, une distillation membranaire en configuration A
 ir Gap a été réalisée en utilisant une solution de NaCl comme alimenta
 tion à une concentration de 0\,5 M pour obtenir une efficacité de rejet 
 de sel de 95 % pour un gradient de température de 80\n°C. Les membranes 
 ont également été testées en microfiltration d'émulsion huile-eau et 
 ont conduit à un rejet d'huile de plus de 85 %. De plus\, les membranes c
 apillaires hydrophiles ont également été revêtues de PVDF pour induire
  des propriétés hydrophobes et testées en filtration d'émulsion huile-
 eau.\n\nAbstract:\nOne of the potential methods for the treatment of salin
 e water is Membrane Distillation (MD). MD is a thermally driven separation
  process where the driving force is the difference of partial pressure acr
 oss the membrane\, which is induced by the temperature difference applied 
 on both sides of the membrane. The feed solution is vaporized at the membr
 ane interface\, and the vapors pass through the membrane pores to condense
  on the cold side of the membrane as permeate. Only porous hydrophobic mem
 branes can be used in the MD process\, as the surface should be non-wettin
 g and allow only vapors to pass through the membrane pores. Although polym
 eric membranes are widely studied in MD applications\, ceramic membranes c
 an be more advantageous due to their great mechanical strength\, high chem
 ical and thermal stability.\nIn this work\, we fabricated capillary cordie
 rite support by extrusion process. The supports were prepared with differe
 nt pore-forming agents such as corn starch\, maize flour\, and rice husk t
 o evidence their influence on the membrane support characteristics. The ca
 pillary support was coated with three filtration layers\, each layer conta
 ining zirconia (8 m2/g)\, zirconia (43 m2/g) and γ-\nalumina. Since the m
 embrane had to be hydrophobic\, the membrane surface was modified by graft
 ing alkoxysilane groups containing 6\, 8\, and 12 carbon atoms in the alky
 l chain. The filtration layers and the membrane morphology were observed b
 y SEM\; the structure of the raw powders was analyzed by XRD\, and the mec
 hanical strength of the membrane was determined using the 3-point bending 
 method. The pore size of the support was determined by Mercury Porosimetry
 . The permeability of the hydrophilic membranes was between 100 and 1500 L
  m-2 h-1 bar-1\, and the liquid entry pressure of water (LEPw) of the modi
 fied hydrophobic membranes was between 2 and 6 bar. Later\, MD in Air Gap 
 configuration was performed using NaCl solution as the feed at a concentra
 tion of 0.5 M to yield a salt rejection efficiency of 95 % for a temperatu
 re gradient of 80 °C. The membranes were also tested for oil-water emulsi
 on separation and projected over 85 % rejection of oil. Additionally\, hyd
 rophilic tubular membranes were also coated with PVDF to induce hydrophobi
 c properties and tested for oil-water emulsion filtration.\n\n&nbsp\;
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