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Identifiant pérenne de la notice : 275482529Copier cet identifiant (PPN)
Notice de type Notice de regroupement

Point d'accès autorisé

Design of optimised ultrasonic reactors and transducers for acoustic cavitation and sonochemistry applications

Variante de point d'accès

Conception de réacteurs et transducteurs ultrasonores optimisés, pour des applications de la cavitation acoustique et la sonochimie
[Notice de regroupement]

Information

Langue d'expression : anglais
Date de parution :  2023

Notes

Note publique d'information : 
Cette thèse se focalise sur la modélisation et la caractérisation des réacteurs sonochimiques mettant en œuvre des ultrasons de puissance à une fréquence de 20 kHz. L'objectif est de comprendre les interactions acoustiques complexes en examinant les effets de la géométrie du réacteur. Des techniques de caractérisation ont montré l'existence de géométries optimales pour une cavitation efficace. Un modèle complet du sonoréacteur a été développé et validé. Les expériences ont révélé l'importance de l'impédance mécanique, perçue par le transducteur, comme indicateur de l'état de cavitation dans le réacteur et de ses effets sonochimiques. Ces résultats contribuent à la compréhension des phénomènes acoustiques complexes liés à la cavitation, ouvrant des perspectives pour développer et optimiser les procédés industriels utilisant des ultrasons de puissance.

Note publique d'information : 
This thesis focuses on the modeling and characterization of sonochemical reactors using high-power ultrasonics at a frequency of 20 kHz. The objective is to understand complex acoustic interactions by examining the effects of reactor geometry. Characterization techniques have shown the existence of optimal geometries for efficient cavitation. A comprehensive model of the sono-reactor has been developed and validated. Experiments have revealed the importance of the mechanical impedance perceived by the transducer as an indicator of the cavitation state in the reactor and of its sonochemical effects. These results contribute to the understanding of complex acoustic phenomena related to cavitation, opening perspectives for sizing and optimizing industrial processes using high-power ultrasonics.


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