Géopolymérisation et activation alcaline des coulis d'injection : structuration, micromécanique et résistance aux sollicitations physico-chimiques

La nécessité de construire de manière durable, rationnelle et écologique incite à l innovation et la recherche d alternatives, telles que la géopolymérisation et l activation alcaline, qui suscitent un intérêt croissant. Dans ce sens, ces technologies permettent de valorise rdes matières premières à...

Description complète

Détails bibliographiques
Auteurs principaux : Cherki El Idrissi Anass (Auteur), Loukili Ahmed (Directeur de thèse, Membre du jury), Rozière Emmanuel (Directeur de thèse, Membre du jury), Lanos Christophe (Président du jury de soutenance, Membre du jury), Cyr Martin (Rapporteur de la thèse, Membre du jury), Bulteel David (Rapporteur de la thèse, Membre du jury), Deneele Dimitri (Membre du jury), Balleur-Darson Sabine (Membre du jury)
Collectivités auteurs : Centrale Nantes 1991-.... (Organisme de soutenance), École doctorale Sciences pour l'ingénieur, Géosciences, Architecture Nantes (Ecole doctorale associée à la thèse), Institut de Recherche en Génie Civil et Mécanique Nantes (Laboratoire associé à la thèse)
Format : Thèse ou mémoire
Langue : français
Titre complet : Géopolymérisation et activation alcaline des coulis d'injection : structuration, micromécanique et résistance aux sollicitations physico-chimiques / Anass Cherki El Idrissi; sous la direction de Ahmed Loukili et de Emmanuel Rozière
Publié : 2016
Accès en ligne : Accès Nantes Université
Note sur l'URL : Accès au texte intégral
Note de thèse : Thèse de doctorat : Génie Civil : Ecole centrale de Nantes : 2016
Sujets :
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200 1 |a Géopolymérisation et activation alcaline des coulis d'injection  |e structuration, micromécanique et résistance aux sollicitations physico-chimiques  |f Anass Cherki El Idrissi  |g sous la direction de Ahmed Loukili et de Emmanuel Rozière 
214 1 |d 2016 
230 |a Données textuelles 
304 |a Titre provenant de l'écran-titre 
314 |a Ecole(s) Doctorale(s) : École doctorale Sciences pour l'ingénieur, Géosciences, Architecture (Nantes) 
314 |a Partenaire(s) de recherche : Institut de Recherche en Génie Civil et Mécanique (Nantes) (Laboratoire) 
314 |a Autre(s) contribution(s) : Christophe Lanos (Président du jury) ; Ahmed Loukili, Emmanuel Rozière, Christophe Lanos, Martin Cyr, David Bulteel, Dimitri Deneele, Sabine Balleur-Darson (Membre(s) du jury) ; Martin Cyr, David Bulteel (Rapporteur(s)) 
328 0 |b Thèse de doctorat  |c Génie Civil  |e Ecole centrale de Nantes  |d 2016 
330 |a La nécessité de construire de manière durable, rationnelle et écologique incite à l innovation et la recherche d alternatives, telles que la géopolymérisation et l activation alcaline, qui suscitent un intérêt croissant. Dans ce sens, ces technologies permettent de valorise rdes matières premières à plus faible impact environnemental pour le développement d une nouvelle famille de matériaux. Cependant, ces mécanismes réactionnels sont complexes et il est encore nécessaire de lever plusieurs verrous avant leur implémentation : la confusion entre les deux processus, l absence d approches de formulation rationnelles, la méconnaissance de certaines vulnérabilités, etc. La thèse s intègre dans cette dynamique et a pour objectif une meilleure connaissance des géopolymères et des matériaux alcali-activés. Le cadre de travail est le développement de coulis d injection. Un programme expérimental basé sur une sélection de compositions est établi afin de caractériser leurs principales propriétés. Les différences entre les deux processus de structuration sont relevées à travers une étude physico-chimique (DRX, RMN) et liées aux évolutions macroscopiques au jeune âge. Un travail d optimisation de formulation est mené afin de répondre à des critères d application et définir les paramètres influençant le comportement rhéologique et mécanique des coulis. Une méthodologie basée sur l analyse micromécanique et l homogénéisation multi-échelles a permis d évaluer le module élastique des matériaux et peut servir de plateforme pour une analyse globale du comportement mécanique. Enfin, une étude de la durabilité est entamée en évaluant la sensibilité au séchage et à la lixiviation en milieu acide. 
330 |a The need for more durable, rational and ecological constructions encourages innovation and the search for alternatives, such as geopolymerization and alkali-activation, with a growing interest. These technologies allow the use of resources with a lower environmental impact in developing a new class of materials. However, both reaction mechanisms are complex and some issues need further investigation before a proper implementation: the confusion between these processes, the absence of a rational design approach, the lack of knowledge concerning some mechanisms of degradation, etc. The present thesis joins this dynamic and aims at a better understanding of geopolymers and alkali activated materials to design soil injection grouts. An experimental program has been established based on selected mix designs to study their main properties. The differences between both structuration processes were determined through a physicochemical study (XRD, NMR). They were correlated to the macroscopic phenomena observed at early age. An optimization of the mixtures was carried to satisfy the application criteria and define the parameters controlling the rheological and mechanical behavior of the grouts. Using a micromechanical characterization and multiscale homogenization, a methodology has been designed to determine the elastic modulus of the materials.This can be used as a first tool to analyze the global mechanical behavior. Finally, the sensitivity to drying and exposure to acid environments was assessed. 
337 |a Configuration requise : un logiciel capable de lire un fichier au format : PDF 
541 | |a Geopolymerization and alkali-activation of injection grouts  |e structuration, micromechanics and resistance to physicochemical effects  |z eng 
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