Fils d'Ariane

University : Main content

Titre de page

Soutenance de thèse de Hajar EL OTHMANI avec cotutelle internationale

Contenu de la page principale

Pollution Atmosphérique CNRS-ICARE

Date -
Heure 10h00 - 13h00
Adresse

Amphithéâtre de l'Institut Scientifique - Université de Rabat
4 Avenue Ibn Battouta - B.P. 1014 - RABAT (Maroc)
France

Contact
Lien http://www.univ-orleans.fr/fr/univ/recherche/temps-forts/soutenances-de-theses-…

Les composés organiques volatils oxygénés (COVOs) sont largement utilisés dans l'industrie. Des quantités substantielles de ces composés, de source biologique ou anthropique, peuvent pénétrer dans l'atmosphère où ils subissent des transformations chimiques et peuvent jouer un rôle important dans la chimie de l'atmosphère, le changement climatique, l'environnement et la santé. Les principales voies d'oxydation de ces composés dans la troposphère sont les réactions avec les radicaux hydroxyles (OH) et nitrates (NO3), l’ozone (O3), et l’atome de chlore (Cl). L'étude du rôle des COVOs dans l'atmosphère, et dans les processus de pollution a suscité un intérêt croissant ces dernières années, et la plupart des études cinétiques ont été réalisées avec les radicaux OH, car ces réactions constituent un processus important dans l'oxydation de ces composés dans l'atmosphère. Les époxydes font partie de ces COVOs qui ont de nombreuses sources atmosphériques primaires et secondaires mais qui sont aussi des composés intermédiaires de réaction. La connaissance de leur réactivité est nécessaire pour mieux comprendre leurs interactions dans les environnements atmosphériques et de combustion. Les travaux de cette thèse ont donc consisté à étudier les réactions du radical OH avec deux de ces époxydes, l’oxyde de cyclohexène et le 1,2 époxybutane en fonction de la température en utilisant différentes installations expérimentales : (i) la photolyse laser pulsé couplée à la fluorescence induite par laser (PLP-FIL), une chambre de simulation atmosphérique(CSA), et réacteur à écoulement et décharge couplé à la spectrométrie de masse (RE-SM)). Les paramètres cinétiques qui ont été obtenus pour l’ensemble des réactions étudiées ont permis d’estimer les durées de vie atmosphérique de ces époxydes (de quelques minutes à quelques heures). De même, la détermination des constantes de vitesse va permettre de développer des méthodes de prédiction des constantes de vitesse pour ces

composés.