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Conception d'un dispositif microfluidique résistant à la pression pour la caractérisation de l'hydrodynamique de mélanges en conditions proches du domaine supercritique : étude du binaire partiellement miscible CO2-Ethanol

机译:用于在接近超临界域的条件下表征混合物流体动力学的耐压微流控装置的设计:部分可混溶的二元CO2-乙醇的研究

摘要

L’utilisation d’outils microfluidiques pour la mise en œuvre de procédés sous-pression tels que des réactions chimiques, des synthèses de matériaux nano-structurés, ou en tant qu’outils de détermination de grandeurs physico-chimiques est une thématique de recherche récente. Quelques travaux précédents ont démontré l'intérêt des procédés supercritiques en microcanal pour la chimie organique et la synthèse de nanocristaux. Le développement de ces procédés est concomitant à la mise au point de dispositifs capables de résister à des conditions de pression et température élevées tout en étant compatibles avec l’utilisation de fluides supercritiques. Les avantages de ces fluides pour ce type de procédé sont une faible viscosité et une diffusivité élevée, ce qui offre des conditions de mélange favorables. Cependant, dans le même temps, les propriétés de transport – comme la masse volumique – sont très sensibles aux variations de température et de pression, qui ne peuvent être évités dans ces systèmes où les fluides sont en écoulement. Dans des systèmes diphasiques où le CO2 supercritique (PC = 74 bar) est utilisé en tant que solvant, les transferts thermique et de matière sont fortement influencés par la nature des écoulements. Dans un souci de maîtrise de ces procédés, la compréhension du comportement hydrodynamique, à la fois locale et globale, des fluides supercritiques en microcanal devient fondamentale. Dans cet objectif, un dispositif de microfluidique transparent et résistant à des pressions supérieures à la pression critique du CO2 a été développé. En adaptant une méthodologie propre à la lithographie molle, permettant la fabrication de puces microfluidiques pour des applications à pression atmosphérique, nous sommes parvenus à établir un protocole de fabrication de puces en verre et résine photosensible, viables pour une utilisation à plus de 100 bar en conditions CO2 supercritique. Grâce à ces dispositifs, des expérimentations d’ombroscopie ont pu être réalisées pour observer des écoulements composés de CO2 et d’éthanol dans le microcanal de section carrée de 200 x 200 µm à des pressions comprises entre 40 et 90 bar. Pour identifier et comprendre les phénomènes qui entrent en jeu lors de la création de l’écoulement à haute pression, une approche thermodynamique relative aux équilibres de phase est indispensable. En effet, la connaissance du diagramme de phase permet d’ores et déjà de représenter les zones d’équilibres thermodynamiques (pression, température et composition) pour lesquelles le mélange créé est monophasique liquide ou diphasique liquide-vapeur. L’illustration expérimentale par les séquences d’écoulement obtenues justifie la modélisation thermodynamique du diagramme de phase du binaire d’étude. Le régime d’écoulement de Taylor, obtenu spécifiquement à l’intérieur de la zone d’équilibre diphasique liquide-vapeur, est étudié. Ce régime est caractérisé par des bulles allongées entourées par un film liquide et séparées les unes des autres par une poche liquide. L’évolution des caractéristiques hydrodynamiques de ce régime – longueur de bulle, longueur de slug et vitesse de bulle – est étudiée en fonction des conditions opératoires, des débits et propriétés des fluides. L’objectif étant de repérer les similitudes avec les caractérisations à pression ambiante de la littérature et les particularités résultantes d’une manipulation à haute pression. Ce travail a été à l’origine de plusieurs avancées pour les communautés microfluidique et supercritique. Un nouveau protocole de fabrication à moindre coût de puces microfluidiques compatibles avec l’utilisation de CO2 supercritique et des méthodes de visualisation avancées est présenté. Une modélisation thermodynamique et une étude hydrodynamique expérimentale permettent de construire une carte d’écoulement des régimes biphasiques observés à haute pression ainsi qu’une caractérisation hydrodynamique du régime de Taylor à haute pression en microcanal.
机译:使用微流体工具来实施加压过程,例如化学反应,纳米结构材料的合成,或用作确定物理化学量的工具是最近的研究主题。 。一些先前的工作已经证明了超临界微通道过程对有机化学和纳米晶体合成的兴趣。这些方法的发展与能够承受高压和高温条件同时与超临界流体的使用兼容的装置的发展同时进行。这些流体在这类方法中的优点是低粘度和高扩散性,可提供有利的混合条件。但是,与此同时,运输特性(例如密度)对温度和压力的变化非常敏感,这在流体流动的这些系统中无法避免。在使用超临界CO2(PC = 74 bar)作为溶剂的两相系统中,热量和物质的传递受到流动性质的强烈影响。为了掌握这些过程,了解微通道中超临界流体的局部和全局流体力学行为变得至关重要。为此,已经开发了一种耐压高于CO 2临界压力的透明微流体装置。通过采用特定于软光刻的方法,允许制造用于大气压应用的微流控芯片,我们成功建立了制造玻璃和光敏树脂芯片的协议,可在100 bar以上的压力下使用超临界二氧化碳条件。借助这些设备,可以在40至90 bar的压力下,通过显微镜进行实验,以观察由200 x 200 µm方形截面的微通道中由CO2和乙醇组成的流动。为了识别和理解在产生高压流时起作用的现象,与相平衡有关的热力学方法至关重要。实际上,了解相图已经可以表示热力学平衡区域(压力,温度和组成),对于这些区域,生成的混合物是液体单相或液体-蒸汽两相。通过获得的流动顺序进行的实验说明证明了研究二元相图的热力学建模是正确的。研究了特别在两相液体-蒸汽平衡区内获得的泰勒流态。这种状态的特征在于,细长的气泡被液膜包围,并被液袋彼此隔开。研究了该工况的流体力学特性的演变-气泡长度,段塞长度和气泡速度-随操作条件,流速和流体性质而变的函数。目的是鉴定与文献中在环境压力下的表征的相似性以及在高压下进行操作所产生的特殊性。这项工作为微流体和超临界社区带来了一些进步。提出了一种与超临界二氧化碳的使用和先进的可视化方法兼容的微流控芯片的低成本制造新协议。热力学建模和实验水动力研究使构建高压下观察到的双相态的流图以及在微通道中高压下泰勒态的流体力学表征成为可能。

著录项

  • 作者

    Martin Alexandre;

  • 作者单位
  • 年度 2016
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