CF202646412
Compréhension du rôle de l’eau dans la consolidation des réseaux fibreux lignocellulosiques
J-23
Doctorat Doctorat complet
Sciences pour l'Ingénieur
Auvergne-Rhône-Alpes
Disciplines
Autre (Sciences pour l'Ingénieur)
Laboratoire
LABORATOIRE GENIE DES PROCEDES PAPETIERS -LGP2
Institution d'accueil
UNIVERSITE GRENOBLE ALPES
Ecole doctorale
IMEP 2 : Ingénierie - Matériaux, mécanique, environnement, énergetique, procédes, production - ED 510

Description

Ce projet de thèse a pour but de mieux comprendre le rôle de l’eau dans le développement des propriétés mécaniques des matériaux fibreux lignocellulosiques comme le papier. Le papier est un matériau d’usage courant qui possède de nombreux avantages vis-à-vis des enjeux environnementaux actuels (recyclabilité, biodégradabilité), mais sa fabrication est consommatrice d’eau et d’énergie. L’eau reste toutefois un élément clé de la fabrication, puisque les phénomènes créés par son élimination permettent la consolidation et le développement des propriétés mécaniques du réseau fibreux. Ainsi, il s’agit de questionner dans le cadre de ce projet les quantités d’eau en jeu, sa localisation et son état lors de la consolidation du réseau, afin d’ouvrir la voie vers la fabrication de papier à moindres quantités d’eau, et donc vers des procédés papetiers plus sobres et soutenables.

Compétences requises

Ingénieur ou Master issu d’une formation en Science et Génie des Matériaux ou Mécanique des Matériaux. Goût pour le travail expérimental indispensable. Des connaissances préalables sur le matériau papier et son procédé d’obtention ainsi que des notions de bases en mécanique des matériaux ne sont pas obligatoires mais seraient appréciées.

Bibliographie

1-Hubbe, Martin A. 'Bonding between cellulosic fibers in the absence and presence of dry-strength agents–A review.' BioResources 1.2 (2006): 281-318.
2-Tejado, Alvaro, and Theo GM van de Ven. 'Why does paper get stronger as it dries?.' Materials today 13.9 (2010): 42-49.
3-Persson, Bo NJ, et al. 'Adhesion of cellulose fibers in paper.' Journal of Physics: Condensed Matter 25.4 (2012): 045002.
4-Hirn, Ulrich, and Robert Schennach. 'Comprehensive analysis of individual pulp fiber bonds quantifies the mechanisms of fiber bonding in paper.' Scientific reports 5.1 (2015): 10503.
5-Wohlert, Malin, et al. 'Cellulose and the role of hydrogen bonds: not in charge of everything.' Cellulose 29.1 (2022): 1-23.
6-Leskinen, Matti, Ilkka Kilpeläinen, and Sami Hietala. 'Interaction of cellulose and water upon drying and swelling by 13C CP/MAS NMR.' Cellulose 31.18 (2024): 10745-10769.
7-Imtiaz Ali, Contribution à l'étude du comportement mécanique des fibres recyclées. Applications aux supports fibreux, PhD thesis, Grenoble INPG, 2012
8-Bordage, Romain, Etude du transport spontané et mécaniquement assisté d'eau dans le bois de hêtre par micro-tomographie aux rayons X et corrélation numérique de volumes, PhD thesis, Université Grenoble Alpes, 2025
9-Maillet, Benjamin, Rahima Sidi-Boulenouar, and Philippe Coussot. 'Dynamic NMR relaxometry as a simple tool for measuring liquid transfers and characterizing surface and structure evolution in porous media.' Langmuir 38.49 (2022): 15009-15025.

Mots clés

Réseaux fibreux, Papier, Fibres lignocellulosiques, Matériaux biosourcés, Eau, Lien procédé/structure/propriétés

Offre financée

Type de financement
Contrat Doctoral

Dates

Date limite de candidature 18/05/26

Durée36 mois

Date de démarrage01/10/26

Date de création25/02/26

Langues

Niveau de français requisB1 (pré-intermédiaire)

Niveau d'anglais requisC1 (autonome)

Divers

Frais de scolarité annuels400 € / an

Contacts

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