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Données physico-chimiques des particules après traitements

aitements appliqués aux particules

III.2.3. Données physico-chimiques des particules après traitements

Dans le tableau suivant (Tableau 14) sont rassemblées les propriétés physico-chimiques des particules après traitement.

Disperal

« dustiness » Bulky broyée Diamètre des populations en

nm Eau (PCS) 80 400 De 100 à 2000nm Surface spécifique en m².g-1 163,42 25,21 Dpp en nm 12,21 79,91

Impuretés ICP en ppm Fe2O3 :41; SiO2 : 62 ; Na2O :112

Pas d’impuretés supplémentaires dues au broyage

Tableau 14 : Données physicochimiques des particules de disperal « dustiness » et de bulky broyée

Les données physico-chimiques ne montrent pas de réelles différences entre les particules brutes et après traitement. En effet, les surfaces spécifiques obtenues sont très proches ce qui pouvaient être prévisibles car la taille des particules primaires n’a pas été modifiée.

En ce qui concerne les impuretés nous retrouvons pour les particules de disperal et de disperal « dustiness » des résultats proches mais tout de même légèrement inférieurs pour les particulesaprès traitement.Le graphique suivant (Figure 89) nous permettra d’avoir une idée sur la quantité de chaque impureté.

Chapitre III: Données physico-chimiques des particules

Figure 89 : Concentration des

Si l’on compare les résultats quantitativement nous constatons une diminution de la quantité de toutes les impuretés

sur les particules, il y en en effet plus d’impuretés dans les grosses particules que dans les petites. Ce changement reste tout de même limité.

Entre les particules de bulky et de bulky broyée, le

composition chimique, de plus aucune impureté n’a été apportée par le broyage.

Les expériences de résonance paramagnétique ont été réalisées pour les particules de disperal dustiness et de bulky broyée. Les résultats

radicaux libres HO•(Figure 90 particules brutes.

Figure 90 : Signaux RPE de l’adduit [DMPO

de boehmite. L’intensité du signal est proportionnelle à la quanti

chimiques des particules

: Concentration des impuretés des particules de disperal et disperal exprimée en équivalent oxyde

Si l’on compare les résultats quantitativement nous constatons une diminution de la uantité de toutes les impuretés.Les impuretés ne sont donc pas répartis de la même manière il y en en effet plus d’impuretés dans les grosses particules que dans les petites. Ce changement reste tout de même limité.

Entre les particules de bulky et de bulky broyée, le fait de broyer ne peut pas modifier la composition chimique, de plus aucune impureté n’a été apportée par le broyage.

Les expériences de résonance paramagnétique ont été réalisées pour les particules de disperal dustiness et de bulky broyée. Les résultats soulignent une incapacité à générer des 90) et COO•- (Figure 91) de la même manière que pour les

: Signaux RPE de l’adduit [DMPO-OH]• obtenus en présence des particules industrielles de boehmite. L’intensité du signal est proportionnelle à la quantité de radicaux libres HO• générés

et disperal « dustiness »

Si l’on compare les résultats quantitativement nous constatons une diminution de la Les impuretés ne sont donc pas répartis de la même manière il y en en effet plus d’impuretés dans les grosses particules que dans les

fait de broyer ne peut pas modifier la composition chimique, de plus aucune impureté n’a été apportée par le broyage.

Les expériences de résonance paramagnétique ont été réalisées pour les particules de soulignent une incapacité à générer des ) de la même manière que pour les

OH]• obtenus en présence des particules industrielles té de radicaux libres HO• générés

Figure 91 : Signaux RPE de l’adduit [DMPO

industrielles de boehmite. L’intensité du signal est proportionnelle à la quantité de radicaux libres

Le traitement des particules a donc entrainé un changement de taille mais particules de disperal « dustiness

impuretés retrouvées en plus faible quantité, cependant la surface spécifi cristallites sont restées identiques.

III.2.4.

Conclusion intermédiaire

A l’aide de deux procédés nous avons obtenu des poudres possédant des particules de taille inférieure. En effet par élutriation nous obtenons une poudre, la disperal «

composée de particules de 400 et 80 nm alors qu’avant traitement cette même poudre possédait des particules d’environ 800nm.

Par le broyage nous avons pu, éliminer les grosses particules des plus petites comprises entre 100 et 2

Ces traitements n’ont pas eu d’influence sur la taille des particules primaires, mais ont modifiélégèrement les propriétés chimiques

quantité d’impureté retrouvéaprès traitement

: Signaux RPE de l’adduit [DMPO-COO-]• obtenus en présence des particules industrielles de boehmite. L’intensité du signal est proportionnelle à la quantité de radicaux libres

COO•-

Le traitement des particules a donc entrainé un changement de taille mais

dustiness » un léger changement d’un point de vue chimique avec des rouvées en plus faible quantité, cependant la surface spécifi

cristallites sont restées identiques.

Conclusion intermédiaire

A l’aide de deux procédés nous avons obtenu des poudres possédant des particules de taille inférieure. En effet par élutriation nous obtenons une poudre, la disperal «

de particules de 400 et 80 nm alors qu’avant traitement cette même poudre des particules d’environ 800nm.

Par le broyage nous avons pu, éliminer les grosses particules (>2000nm) afin d’en obtenir ntre 100 et 2000nm.

Ces traitements n’ont pas eu d’influence sur la taille des particules primaires, mais ont les propriétés chimiques dans le cas de la disperal « dustiness

après traitement est plus faible.

]• obtenus en présence des particules industrielles de boehmite. L’intensité du signal est proportionnelle à la quantité de radicaux libres

Le traitement des particules a donc entrainé un changement de taille mais aussi pour les changement d’un point de vue chimique avec des rouvées en plus faible quantité, cependant la surface spécifique et la taille des

A l’aide de deux procédés nous avons obtenu des poudres possédant des particules de taille inférieure. En effet par élutriation nous obtenons une poudre, la disperal « dustiness » de particules de 400 et 80 nm alors qu’avant traitement cette même poudre

000nm) afin d’en obtenir

Ces traitements n’ont pas eu d’influence sur la taille des particules primaires, mais ont dustiness », en effet la

Chapitre III: Données physico-chimiques des particules

III.3.

Nanoparticules réalisées par synthèse