Identifiant pérenne de la notice : 275482529
Notice de type
Notice de regroupement
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.