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1

Jean-Claude Leuliet, Per. "Traitement thermique des bioproduits non newtoniens." Biofutur 1997, no. 168 (June 1997): 7–9. http://dx.doi.org/10.1016/s0294-3506(97)81592-x.

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2

Montagne, Alex, Véronique Vitry, Luiza Bonin, Muhammad Zeeshan Mughal, Marco Sebastiani, Edoardo Bemporad, Alain Iost, and Mariana Henriette Staia. "Contraintes résiduelles et comportement mécanique de revêtements nickel-bore." Matériaux & Techniques 107, no. 2 (2019): 205. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/2019016.

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Abstract:
Deux revêtements à base nickel obtenus par des bains réducteurs, l’un brut et l’autre ayant subi un traitement thermique sont étudiés. L’essai d’indentation a été mis en œuvre pour caractériser la dureté et le module de Young de ces dépôts. Les résultats montrent une bonne homogénéité des propriétés mécaniques dans l’épaisseur du revêtement, alors que le traitement thermique a eu pour effet d’augmenter sa dureté et son module de façon significative. Les contraintes résiduelles dans les revêtements sont étudiées par la méthode du micro anneau incrémental. Les contraintes calculées sont faibles, dispersées et ne semblent pas dépendre du traitement thermique. En l’absence de contraintes résiduelles avant et après traitement thermique, les variations de propriétés mécaniques ont été attribuées à la modification microstructurale du revêtement et à la précipitation de phases dures.
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3

Carpentier, P., P. Desnos, J. L. Gerard, P. Giordana, C. Hamel-Desnos, B. Marabelle, G. Miserey, and P. Quehe. "Quel environnement pour la réalisation d’un traitement endoveineux thermique ?" Journal des Maladies Vasculaires 39, no. 5 (October 2014): 345–46. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmv.2014.07.080.

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4

Hamel-Desnos, C. "Pertinence des soins dans le traitement de l’insuffisance veineuse chronique (sclérothérapie et traitement thermique)." JMV-Journal de Médecine Vasculaire 45 (March 2020): S21. http://dx.doi.org/10.1016/j.jdmv.2020.01.049.

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5

Hamel-Desnos, C. "Pertinence des soins dans le traitement de l’insuffisance veineuse chronique (sclérothérapie et traitement thermique)." JMV-Journal de Médecine Vasculaire 45 (November 2020): S83—S84. http://dx.doi.org/10.1016/j.jdmv.2020.10.027.

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6

Hamel-Desnos, C., P. Kern, P. Desnos, and F. A. Allaert. "Modalités du traitement par ablation thermique chez le sujet âgé." Journal des Maladies Vasculaires 37, no. 5 (September 2012): 245. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmv.2012.07.025.

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7

Pascal, Romain, Philippe Conraux, and Jean-Michel Bergheau. "Simulation numérique d'un procédé de traitement thermique superficiel par induction." Revue Européenne des Éléments Finis 13, no. 5-7 (January 2004): 667–78. http://dx.doi.org/10.3166/reef.13.667-678.

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8

Denis, S. "Prévision des contraintes résiduelles induites par traitement thermique et thermochimique." Revue de Métallurgie 94, no. 2 (February 1997): 157–76. http://dx.doi.org/10.1051/metal/199794020157.

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9

Gérard, J. L. "La place de l’ablation thermique dans le traitement des récidives." JMV-Journal de Médecine Vasculaire 42, no. 2 (March 2017): 80–81. http://dx.doi.org/10.1016/j.jdmv.2017.01.061.

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10

Inizan, Marie-Louise, and Jacques Tixier. "L'émergence des arts du feu : le traitement thermique des roches siliceuses." Paléorient 26, no. 2 (2000): 23–36. http://dx.doi.org/10.3406/paleo.2000.4707.

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11

Bessrour, Jamel, Mahmoud Bouhafs, Ridha Khadrani, and Mohamed Jemmali. "Modèle thermique instationnaire d'un traitement superficiel par une source Laser mobile." International Journal of Thermal Sciences 41, no. 11 (November 2002): 1055–66. http://dx.doi.org/10.1016/s1290-0729(02)01392-3.

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12

Gilles, B., G. Abadias, A. Marty, I. Schuster, C. Dressler, P. Bayle-Guillemaud, and J. Thibault. "Alliages et multicouches AuNi épitaxiés : metastabilité et évolution sous traitement thermique." Le Journal de Physique IV 09, PR4 (April 1999): Pr4–87—Pr4–93. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:1999412.

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13

Murry, G. "Les choix combinés d’une nuance d’acier et de son traitement thermique." Matériaux & Techniques 86, no. 5-6 (1998): 47–51. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/199886050047.

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14

Pierson, G. "Les aciers dual phase pour boulonnerie haute résistance sans traitement thermique." Revue de Métallurgie 88, no. 2 (February 1991): 193–201. http://dx.doi.org/10.1051/metal/199188020193.

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15

Claude, M. "L’agrégation de l’ovalbumine induite par un traitement thermique modifie son allergénicité." Revue Française d'Allergologie 56, no. 3 (April 2016): 287. http://dx.doi.org/10.1016/j.reval.2016.02.065.

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16

Zhou, R. "Prévision numérique des caractéristiques du traitement thermique de surface par laser." Revue de Métallurgie 93, no. 5 (May 1996): 697–700. http://dx.doi.org/10.1051/metal/199693050697.

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17

Miserey, G., and P. Giordana. "Règles de sécurité et d’environnement pour la réalisation d’un traitement endoveineux thermique." Journal des Maladies Vasculaires 40, no. 2 (March 2015): 92. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmv.2014.12.106.

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18

Laâouini, M. "Echange anionique OH− → CI− dans l'hydroxyapatite phosphoplombeuse. Effet du traitement thermique." Annales de Chimie Science des Matériaux 26, no. 6 (December 2001): 107–15. http://dx.doi.org/10.1016/s0151-9107(01)80104-5.

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19

Kifani-Sahban, F., A. Kifani, L. Belkbir, S. Bouhlassa, A. Zoulalian, J. Arauzo, and T. Cordero. "Variations dimensionnelles accompagnant le traitement thermique de la cellulose sous atmosphàre inerte." Thermochimica Acta 307, no. 2 (December 1997): 135–41. http://dx.doi.org/10.1016/s0040-6031(97)00270-0.

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20

Bourabah, M. A. "Traitement physico-thermique d’un déchet de sédiment pour réutilisation en ingénierie routière." Techniques Sciences Méthodes, no. 9 (September 2018): 53–63. http://dx.doi.org/10.1051/tsm/201809053.

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Cornelis, F., and J. Palussière. "Ablation thermique par radiofrequence des tumeurs pulmonaires : evaluation de la survie apres traitement." Journal de Radiologie 89, no. 10 (October 2008): 1519. http://dx.doi.org/10.1016/s0221-0363(08)76672-1.

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Mothadi-Nia, D. J., H. M. Bau, F. Giannangeli, L. Mejean, G. Debry, and J. Evrard. "Valorisation Nutritionnelle des Protéines de Colza par un Traitement Hydro-Thermique des Graines." Canadian Institute of Food Science and Technology Journal 19, no. 3 (June 1986): 95–103. http://dx.doi.org/10.1016/s0315-5463(86)71461-2.

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23

Denis, S., and A. Simon. "Modélisation du traitement thermique des aciers : des concepts à la simulation de procédés." Revue de Métallurgie 90, no. 9 (September 1993): 1097. http://dx.doi.org/10.1051/metal/199390091097.

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Chatellus, H., S. Montant, A. Le Calvez, E. Freysz, and A. Ducasse. "Contrôle spatial de la non linéarité d'ordre deux induite par "poling" thermique dans les verres par effacement optique." Le Journal de Physique IV 10, PR8 (May 2000): Pr8–257. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:2000880.

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25

El Ouardi, M., I. Mrani, M. Anoua, and H. Chehouani. "Optimisation du traitement thermique d'un phosphate application au phosphate du bassin gantour au maroc." Matériaux & Techniques 97, no. 2 (2009): 133–42. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/2009014.

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26

Hamel-Desnos, C. "Traitement endoveineux thermique de l’insuffisance de la petite veine saphène : spécificités anatomiques et pièges thérapeutiques." Journal des Maladies Vasculaires 39, no. 2 (March 2014): 116–17. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmv.2013.12.153.

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27

Yaouiss, M., F. Kifani-Sahban, M. Boukallouch, A. Kifani, A. Zeriouh, L. Belkbir, and J. Arauzo. "Mesures des variations de volume du PEEK soumis à un traitement thermique sous atmosphère inerte." Thermochimica Acta 345, no. 1 (February 2000): 47–52. http://dx.doi.org/10.1016/s0040-6031(99)00297-x.

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ADNANIAMARDJIA, H., D. ABDI, and A. BOUCENNA. "Conditions de traitement thermique de l'alliage de titane ta6v sous faisceau laser co de puissance." Annales de Chimie Science des Matériaux 24, no. 7 (July 1999): 515–24. http://dx.doi.org/10.1016/s0151-9107(00)88445-7.

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29

ROY, Renée, J. GOULET, and P. PROVENCHER. "Influence du traitement thermique des milieux de propagation sur le comportement de six levains lactiques." Le Lait 67, no. 1 (1987): 63–75. http://dx.doi.org/10.1051/lait:198714.

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30

Dong, S., M. Brendle, and JB Donnet. "Influence du traitement thermique sur les propriétés de surface des fibres de carbone ex-mésophase." Journal de Chimie Physique 88 (1991): 1831–47. http://dx.doi.org/10.1051/jcp/1991881831.

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31

Madani, Saad El, S. ELHAMZI, A. IBNLFASSI, L. ZERROUK, O. BEN LENDA, J. KATTEN, Y. AIT YASSINE, and L. BOUIRDEN. "MODELISATION DE L'INFLUENCE DU TRAITEMENT THERMIQUE SUR LES PROPRIETES MECANIQUES DES ALLIAGES ALUMINIUM-CUIVRE (Al-Cu)." JOURNAL OF ADVANCES IN PHYSICS 10, no. 2 (August 30, 2015): 2753–61. http://dx.doi.org/10.24297/jap.v10i2.1334.

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Abstract:
In order to master and improve the quality and properties of the final products, the major industrial challenge lies in the possibility of controlling the morphology, size of microstructures that reside within the molded pieces, as well as their defects; this is the fundamental reason according to which we are more and more interested in mastering the growth and germination of such alloys, as well as the developing structures, at the time of solidification process. The modeling reveals as a valuable aid in the mastery of the formation of such heterogeneousness: segregation cells that are incompatible with industrial requirements.  The whole work focuses upon the modeling of the segregation phenomenon of the four hypoeutectic alloys, Al1%Cu, Al2%Cu, Al3%Cu et Al4%Cu, as well as the copper effect upon certain mechanical properties of aluminum. Usually, the microstructure and mechanical behavior of such alloys as Al-Cu are directly influenced by some parameters such as composition, cooling velocity and homogenization process.
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Boubekri, Abdelghan, Hocine Benmoussa, Francis Courtois, and Catherine Bonazzi. "Étude du Traitement Thermique à L’eau Chaude en Vue D’amélioration de la Qualité des Dattes Sèches." حوليات العلوم و التكنولوجيا 5, no. 2 (October 2013): 181–91. http://dx.doi.org/10.12816/0010615.

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Cornelis, F., and J. Palussière. "RI-WS-11 Ablation thermique par radiofrequence des tumeurs pulmonaires : evaluation de la survie apres traitement." Journal de Radiologie 89, no. 10 (October 2008): 1613. http://dx.doi.org/10.1016/s0221-0363(08)77053-7.

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34

Merlin, J., and J. Dietz. "Intérêts et difficultés de la mise en œuvre du traitement thermique des matériaux métalliques par lasers." Revue de Physique Appliquée 22, no. 8 (1987): 735–45. http://dx.doi.org/10.1051/rphysap:01987002208073500.

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Camurri, C., C. Carrasco, and P. Cañete. "Étude de la modification du traitement thermique dans la chaude de transformation des boulets de broyeurs." Revue de Métallurgie 94, no. 7-8 (July 1997): 949–54. http://dx.doi.org/10.1051/metal/199794070949.

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Omotainse, S. O., and V. O. Anosa. "Réponses leucocytaires et thrombocytaires à l’infection expérimentale à Trypanosoma brucei chez les chiens." Revue d’élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux 48, no. 3 (March 1, 1995): 254–58. http://dx.doi.org/10.19182/remvt.9456.

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Abstract:
Trois chiens ont été infectés par une souche ILRAD 1797 de Trypanosoma brucei par voie sous-cutanée. Une anémie hémolytique a été provoquée artificiellement chez deux autres chiens par phlébotomie, traitement thermique et réinjection de sang, alors que deux autres chiens ont servi de témoin. Les animaux infectés ont manifesté une panleucopénie et une thrombocytopénie, alors que les chiens atteints d'une anémie hémolytique provoqué artificiellement ont présenté une leucocytose et une thrombocytose. Ces résultats laissent supposer l'existence d'un facteur d'aplasie médullaire dans le plasma des chiens infectés à T. brucei, d'autant plus que la production leucocytaire a été affectée.
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37

Cord’Homme, C. "Procédés alternatifs de traitement thermique des déchets ménagers. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle ?" Techniques Sciences Méthodes, no. 9 (September 2018): 77–86. http://dx.doi.org/10.1051/tsm/201809077.

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Omari, M. El, J. M. Réau, and J. Sénégas. "Influence du traitement thermique sur les propriétés électriques et structurales de la solution solide Ca1−xYxF2+x." Physica Status Solidi (a) 123, no. 1 (January 16, 1991): 221–26. http://dx.doi.org/10.1002/pssa.2211230121.

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Saoudi, R., G. Hollinger, M. Pitaval, and P. Molle. "Etude physicochimique et structurale de nitrures et d'oxynitrures de silicium très minces formés par traitement thermique rapide." Journal de Physique III 5, no. 5 (May 1995): 557–73. http://dx.doi.org/10.1051/jp3:1995146.

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Chatonnet, Pascal, and Jean-Noël Boidron. "Incidence du traitement thermique du bois de chêne sur sa composition chimique. 1ere partie : définition des paramètres thermiques de la chauffe des fûts en tonnellerie." OENO One 23, no. 2 (June 30, 1989): 77. http://dx.doi.org/10.20870/oeno-one.1989.23.2.1725.

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Abstract:
<p style="text-align: justify;">La chauffe des fûts est une opération fondamentale de la fabrication d'une barrique. En effet, poursuivi au-delà des simples nécessités du cintrage, le brûlage (ou bousinage) entraîne l'apparition de nouveaux composés par thermolyse et hydrothermolyse du bois. Ces derniers sont susceptibles d'influencer ultérieurement les propriétés organoleptiques des vins élevés en barriques.</p><p style="text-align: justify;">La chauffe des bois est encore réalisée totalement empiriquement, les écarts entre tonneliers peuvent être importants. De plus, il n'existe pas de classification objective des niveaux de brûlage. L'optimalisation de cette opération passe préalablement par la connaissance de ses caractéristiques thermiques. A cette fin, on a mesuré les températures du bois au cours des processus de cintrage et de brûlage, en fonction de différents modes de chauffe et rythmes d'humidification.</p><p style="text-align: justify;">Les données recueillies permettront d'établir un modèle thermique de la chauffe traditionnelle en tonnellerie qui aidera à mieux comprendre les mécanismes de thermodégradation du bois de chêne. Une prochaine étude précisera l'évolution de la nature et de la quantité des produits de thermolyse en fonction du niveau de brûlage et du gradient thermique du bois. La modélisation de ces réactions devrait permettre l'optimisation de la régularisation de la chauffe du bois en tonnellerie.</p>
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Marini, R., D. Pantelis, C. Prioul, and L. Ledoux. "Traitement thermique superficiel des aciers frittés. Effet du traitement de surface par laser de puissance sur la microstructure et la tenue en fatigue des aciers frittés." Matériaux & Techniques 78, no. 9-10 (1990): 27–34. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/199078090027.

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42

Atri, Mostafa, Mark R. Gertner, Masoom A. Haider, Robert A. Weersink, and John Trachtenberg. "Contrast-enhanced ultrasonography for real-time monitoring of interstitial laser thermal therapy in the focal treatment of prostate cancer." Canadian Urological Association Journal 3, no. 2 (April 25, 2013): 125. http://dx.doi.org/10.5489/cuaj.1044.

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Abstract:
Introduction: We report a case study of the application of contrastenhancedultrasonography (CEUS) for intraoperative monitoringof thermal ablation of a single focus of prostate cancer.Methods: A patient presented with biopsy-proven, solitary-focus,low-risk prostate cancer and was recruited into a clinical trial ofinterstitial laser thermal focal therapy. Multiparametric magneticresonance imaging (MRI) was used to locate the single dominantfocus, and photothermal ablation was performed at the tumoursite under the guidance of transrectal ultrasonography. TransrectalCEUS using systemic bolus injections of the intravascular contrastagent Definity was performed immediately before, several timesduring and on completion of therapy. Lesions observed on CEUSwere compared with treatment effect as measured by tissue devascularizationon 1-week gadolinium (Gd)–enhanced MRI.Results: Baseline images showed CEUS contrast-agent signalthroughout the prostate. During and after treatment, large hypocontrastregions were observed surrounding the treatment fibres, indicatingthe presence of an avascular lesion resulting from photothermaltherapy. Lesion size was found to increase during the deliveryof thermal energy. Lesion size measured using CEUS (16 × 11 mm)was similar to the 7-day lesion measured using Gd-enhancedT1-weighted MRI.Conclusion: Focal therapy for prostate cancer requires both completetreatment of the dominant tumour focus and minimal morbidity.The application of CEUS during therapy appears to providean excellent measure of the actual treatment effect. Hence, it can beused to ensure that the therapy encompasses the whole target butdoes not extend to surrounding critical structures. Future clinicalstudies are planned with comparisons of intraoperative CEUS toGd-enhanced MRI at 7 days and whole-mount pathology samples.Introduction : Nous décrivons un cas d’application de la techniqued’échographie de contraste pour la surveillance peropératoire pendantl’ablation thermique d’un cancer de la prostate à foyer unique.Méthodologie : Le patient présentait un cancer de la prostate à faiblerisque et à foyer unique confirmé par biopsie et a été inscrit àun essai clinique portant sur la thérapie thermique interstitiellepar laser. Après une épreuve d’IRM à paramètres multiples en vuede localiser le foyer dominant unique, on a procédé à une ablationphotothermique guidée par échographie transrectale. On aeffectué une échographie transrectale à l’aide d’injections bolusintravasculaires de l’agent de contraste Definity immédiatementavant l’ablation, de même que plusieurs fois pendant l’interventionet à la fin de celle-ci. Les lésions observées lors de l’échographiede contraste ont été comparées à l’effet du traitement, tel quemesuré par la dévascularisation tissulaire lors d’une épreuve d’IRMavec injection de Gd une semaine plus tard.Résultats : Les images initiales montrent le signal de l’agent decontraste dans toute la prostate. Pendant et après le traitement, degrandes zones d’hypocontraste ont été observées autour des zonesde traitement, indiquant la présence d’une lésion avasculairecausée par la thérapie photothermique. La taille de la lésion s’estaccrue pendant la libération de l’énergie thermique. La taille dela lésion, telle que mesurée par échographie de contraste (16 ×11 mm) n’avait pas changé une semaine plus tard lors de l’épreuved’IRM T1 avec injection de Gd.Conclusion : La thérapie focale appliquée à la prostate requiert letraitement complet du foyer tumoral dominant et une morbiditéminimale. Le recours à l’échographie de contraste durant le traitementsemble un excellent moyen de mesurer l’effet réel du traitement.On peut donc l’utiliser pour assurer que le traitement englobetoute la zone cible sans s’étendre aux structures adjacentes.D’autres études cliniques comparant les résultats à ceux de l’IRMavec injection de Gd après 7 jours et des échantillons anatomopathologiquesin toto sont prévues.
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Ihamouchen, Chadia, Hocine Djidjelli, Amar Boukerrou, Françoise Fenouillot, and Clair Barres. "Comportement mécanique et propriétés thermique des composites polyéthyènes renforcés par des fibres lignocellolusiques." Matériaux & Techniques 106, no. 6 (2018): 601. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/2018064.

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Abstract:
Un intéret particulier a été porté au grignons dʼolive, qui est un sous produit des rejets des différentes huileries. Chaque année, des milliers de tonnes de ce produit sont incinérés ou carrément rejetés dans la nature. Ce dernier, dont les caractéristiques restent à valoriser, est mis à profit par son incorporation comme charge dans lʼélaboration des matériaux composites à matrice polyéthylène haute densité (PEHD). Pour réduire le caractère hydrophile de la farine, un agent compatibilisant (polyéthylène greffé anhydride maléique) commercialisé sous le nom XA255 a été utilisé. Les échantillons obtenus par extrusion et injection seront ensuite caractérisés par différentes techniques dʼanalyse à savoir, le test de traction, lʼanalyse thermogravimétrique (ATG/DTG), lʼanalyse enthalpique différentielle (DSC) et lʼanalyse microscopique électronique à balayage (MEB). Avec lʼincorporation de la farine de grignon dʼolive (FGO) dans la matrice PEHD, la contrainte à la rupture diminue, tandis que la rigidité du matériau et le taux de cristallinité augmentent. Après traitement, on enregistre une amélioration, à la fois de la contrainte à la rupture et du module de Young, due principalement à une meilleure adhésion fibre/matrice, confirmée par lʼanalyse MEB. Lʼanalyse thermogravimétrique a montré une meilleure stabilité thermique des formulations F30 traitée, qui se manifeste par la diminution de la vitesse maximale de décomposition.
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Sohet, F. M., A. M. Neyrinck, C. Druart, F. C. de Backer, B. D. Pachikian, E. M. Dewulf, L. B. Bindels, P. D. Cani, and N. M. Delzenne. "P234 Impact du traitement thermique des graisses sur le métabolisme hépatique des lipides : importance de la peroxydation lipidique." Diabetes & Metabolism 36 (March 2010): A94. http://dx.doi.org/10.1016/s1262-3636(10)70382-7.

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Esnouf, C., E. Abou Mansour, and G. Delance. "Un nouveau procédé d'injection de vapeur : application à la mise au point d'un nouveau traitement thermique du lait." Le Lait 70, no. 3 (1990): 233–54. http://dx.doi.org/10.1051/lait:1990319.

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Brendlé, E., and E. Papirer. "Suivi par chromatographie gazeuse inverse de la transformation de la goethite en hématite au cours d'un traitement thermique." Journal de Chimie Physique et de Physico-Chimie Biologique 95, no. 5 (May 1998): 1020–51. http://dx.doi.org/10.1051/jcp:1998228.

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Choné, J., and M. Moncel. "Etude par microanalyse des possibilités d'atténuation par traitement thermique de la ségrégation axiale de blooms de coulée continue." Revue de Métallurgie 83, no. 5 (May 1986): 401–6. http://dx.doi.org/10.1051/metal/198683050401.

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Beauvais, S., S. Fritsch, A. M. Huntz, G. Moulin, L. Beylat, and J. J. Bléchet. "Oxydation comparée d'un dépôt de chrome, par traitement thermique classique et par laser CO2 continu, à température constante." Le Journal de Physique IV 03, no. C9 (December 1993): C9–615—C9–624. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:1993965.

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Boubetra, A., and F. Billaux. "Revivification de spores de Clostridium perfringens stressées par un traitement thermique sublétal, dans une matrice alimentaire, avant analyse microbiologique." Sciences des Aliments 25, no. 3 (June 28, 2005): 175–84. http://dx.doi.org/10.3166/sda.25.175-184.

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Auburtin, P. "Simulation thermomécanique du traitement thermique de culasses en aluminiumThermo-mechanical modeling of the heat treatment for aluminum cylinder heads." Mécanique & Industries 4, no. 3 (June 2003): 319–25. http://dx.doi.org/10.1016/s1296-2139(03)00050-2.

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