Comprendre et optimiser les anodes microbiennes grâce aux technologies microsystèmes

De multiples micro-organismes ont la capacité de catalyser l’oxydation électrochimique de matières organiques en s’organisant en biofilm à la surface d’anodes. Ce processus est à la base de procédés électro-microbiens très innovants tels que les piles à combustible microbiennes ou les électrolyseurs...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Champigneux, Pierre
Other Authors: Institut National Polytechnique de Toulouse - INPT (FRANCE)
Format: Others
Language:fr
Published: 2018
Subjects:
Online Access:http://oatao.univ-toulouse.fr/23881/1/champigneux.pdf
id ndltd-univ-toulouse.fr-oai-oatao.univ-toulouse.fr-23881
record_format oai_dc
spelling ndltd-univ-toulouse.fr-oai-oatao.univ-toulouse.fr-238812019-05-24T04:25:11Z Comprendre et optimiser les anodes microbiennes grâce aux technologies microsystèmes Champigneux, Pierre Institut National Polytechnique de Toulouse - INPT (FRANCE) Bioanode Rugosité Biofilm électroactif Adhésion bactérienne Geobacter sulfurreducens Systèmes bioélectrochimiques De multiples micro-organismes ont la capacité de catalyser l’oxydation électrochimique de matières organiques en s’organisant en biofilm à la surface d’anodes. Ce processus est à la base de procédés électro-microbiens très innovants tels que les piles à combustible microbiennes ou les électrolyseurs microbiens. L’interface biofilm/électrode a été l’objet de nombreuses étudesdont les conclusions restent difficiles à démêler en partie du fait de la diversité des paramètres interfaciaux mis en jeu. L’objet de ce travail de thèse est d’exploiter les technologies microsystèmes pour focaliser l’impact de la topographie de surface des électrodes sur le développement du biofilm et sur ses performances électro-catalytiques. La formation de biofilmsélectroactifs de Geobacter sulfurreducens a été étudiée sur des électrodes d’or présentant des topographies bien contrôlées, sous la forme de rugosité, porosité, réseau de piliers, à des échellesallant du nanomètre à quelques centaines de micromètres. La présence de microrugosité a permis d’accroitre les densités de courant d’un facteur 8 par rapport à une surface lisse et son effet a étéquantifié à l’aide du paramètre Sa. Nous avons tenté de distinguer les effets des différentes échelles de rugosité sur le développement du biofilm et la vitesse des transferts électroniques.L’intérêt de la microporosité a été discuté. L’accroissement de surface active par la présence de micro-piliers s’est avéré très efficace et une approche théorique a donné des clés de compréhension et d’optimisation. Les connaissances acquises dans les conditions de culture pure ont finalement été confrontées avec la mise en oeuvre de biofilms multi-espèces issus d’un inoculum complexe provenant de sédiments marins. 2018-06-15 PhD Thesis PeerReviewed application/pdf http://oatao.univ-toulouse.fr/23881/1/champigneux.pdf fr Laboratoire de Génie Chimique - LGC (Toulouse, France) info:eu-repo/semantics/doctoralThesis info:eu-repo/semantics/openAccess Champigneux, Pierre. Comprendre et optimiser les anodes microbiennes grâce aux technologies microsystèmes. PhD, Génie des Procédés et de l'Environnement, Institut National Polytechnique de Toulouse, 2018 http://oatao.univ-toulouse.fr/23881/
collection NDLTD
language fr
format Others
sources NDLTD
topic Bioanode
Rugosité
Biofilm électroactif
Adhésion bactérienne
Geobacter sulfurreducens
Systèmes bioélectrochimiques
spellingShingle Bioanode
Rugosité
Biofilm électroactif
Adhésion bactérienne
Geobacter sulfurreducens
Systèmes bioélectrochimiques
Champigneux, Pierre
Comprendre et optimiser les anodes microbiennes grâce aux technologies microsystèmes
description De multiples micro-organismes ont la capacité de catalyser l’oxydation électrochimique de matières organiques en s’organisant en biofilm à la surface d’anodes. Ce processus est à la base de procédés électro-microbiens très innovants tels que les piles à combustible microbiennes ou les électrolyseurs microbiens. L’interface biofilm/électrode a été l’objet de nombreuses étudesdont les conclusions restent difficiles à démêler en partie du fait de la diversité des paramètres interfaciaux mis en jeu. L’objet de ce travail de thèse est d’exploiter les technologies microsystèmes pour focaliser l’impact de la topographie de surface des électrodes sur le développement du biofilm et sur ses performances électro-catalytiques. La formation de biofilmsélectroactifs de Geobacter sulfurreducens a été étudiée sur des électrodes d’or présentant des topographies bien contrôlées, sous la forme de rugosité, porosité, réseau de piliers, à des échellesallant du nanomètre à quelques centaines de micromètres. La présence de microrugosité a permis d’accroitre les densités de courant d’un facteur 8 par rapport à une surface lisse et son effet a étéquantifié à l’aide du paramètre Sa. Nous avons tenté de distinguer les effets des différentes échelles de rugosité sur le développement du biofilm et la vitesse des transferts électroniques.L’intérêt de la microporosité a été discuté. L’accroissement de surface active par la présence de micro-piliers s’est avéré très efficace et une approche théorique a donné des clés de compréhension et d’optimisation. Les connaissances acquises dans les conditions de culture pure ont finalement été confrontées avec la mise en oeuvre de biofilms multi-espèces issus d’un inoculum complexe provenant de sédiments marins.
author2 Institut National Polytechnique de Toulouse - INPT (FRANCE)
author_facet Institut National Polytechnique de Toulouse - INPT (FRANCE)
Champigneux, Pierre
author Champigneux, Pierre
author_sort Champigneux, Pierre
title Comprendre et optimiser les anodes microbiennes grâce aux technologies microsystèmes
title_short Comprendre et optimiser les anodes microbiennes grâce aux technologies microsystèmes
title_full Comprendre et optimiser les anodes microbiennes grâce aux technologies microsystèmes
title_fullStr Comprendre et optimiser les anodes microbiennes grâce aux technologies microsystèmes
title_full_unstemmed Comprendre et optimiser les anodes microbiennes grâce aux technologies microsystèmes
title_sort comprendre et optimiser les anodes microbiennes grâce aux technologies microsystèmes
publishDate 2018
url http://oatao.univ-toulouse.fr/23881/1/champigneux.pdf
work_keys_str_mv AT champigneuxpierre comprendreetoptimiserlesanodesmicrobiennesgraceauxtechnologiesmicrosystemes
_version_ 1719192706409824256