Добірка наукової літератури з теми "Biodétériorations"

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Статті в журналах з теми "Biodétériorations":

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Boulon, Gilbert. "Biodétérioration des revêtements peints." Matériaux & Techniques 78, no. 12 (1990): 14–16. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/199078120014.

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2

Tribollet, B., and I. Frateur. "IXeForum de Biodétérioration des Matériaux." Matériaux & Techniques 98, no. 1 (2010): 17. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/2010016.

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3

Braisaz, Thierry, and Gérard Pinard Legry. "VIIe forum de biodétérioration des matériaux." Matériaux & Techniques 93 (2005): s.11—s.12. http://dx.doi.org/10.1051/mattech:2006001.

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4

Fritz-Feugeas, Françoise, and Gérard Pinard Legry. "VIIIe forum de biodétérioration des matériaux." Matériaux & Techniques 94 (2006): 431. http://dx.doi.org/10.1051/mattech:2007017.

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5

Billerbeck, V. G., C. G. Roques, G. Orial, F. Perret, C. Morin, L. Pizano, and M. A. Sire. "Biodétérioration d'oeuvre picturales : indentification des micromycètes responsables et traitement proposé." Matériaux & Techniques 90, no. 7-8 (2002): 31–36. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/200290070031.

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6

Laffont, C., and B. Leclerc. "Gestion du risque de biodétérioration à la Bibliothèque nationale de France." Matériaux & Techniques 99, no. 5 (2011): 537–45. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/2011133.

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7

Wiktor, V., P. Grosseau, R. Guyonnet, and E. Garcia-Diaz. "Biodétérioration d'une matrice cimentaire par les champignons : influence du vieillissement accéléré sur le développement fongique." Matériaux & Techniques 94 (2006): 507–15. http://dx.doi.org/10.1051/mattech:2007025.

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8

Ben Ahmed, K., N. Serres, C. Fond, and F. Feugeas. "Bioréceptivité de matériaux cimentaires en eau de rivière et technique d’évaluation de la biodétérioration par indentation." Matériaux & Techniques 103, no. 2 (2015): 203. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/2015013.

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Hondjuila Miokono, E., C. Lors, S. Lamberet, and D. Damidot. "Mise au point d’un test accéléré de biodétérioration de mortiers mettant en jeu une succession de bactéries sulfo-oxydantes." Matériaux & Techniques 99, no. 5 (2011): 555–63. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/2011117.

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10

Gourdon, R., R. Bayard, and G. Valla. "Biodétérioration microbienne des déchets· définitions, principes et méthodes d'évaluation." Déchets, sciences et techniques, no. 01 (1996). http://dx.doi.org/10.4267/dechets-sciences-techniques.554.

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Дисертації з теми "Biodétériorations":

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Peyre-Lavigne, Matthieu. "Transformations biologiques impliquées dans la dégradation des revêtements cimentaires en réseau d'assainissement : application à la définition d'un test de résistance à la biodétérioration." Electronic Thesis or Diss., Toulouse, INSA, 2014. http://www.theses.fr/2014ISAT0049.

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Анотація:
La fonction première des réseaux d’assainissement, en vue de la protection sanitaire des populations, est la collecte des eaux usées et leur acheminement vers les installations de traitement. Dans des conditions d’exploitations particulières conduisant à la production de sulfure d’hydrogène (H2S), des détériorations majeures des infrastructures en béton sont observées dans les phases aériennes de ces mêmes réseaux. En effet, des études ont montré qu’un environement H2S entrainait la sélection au contact des parois cimentaires de bactéries capables d’oxyder les composés soufrés réduits (bactéries sulfo-oxydantes), oxydation biologique conduisant à la production d’acide et de sulfate. Dans un contexte normatif « NF EN 598 » concernant les canalisations en fonte ductile et « NF EN 14647 » imposant la validation des revêtements utilisables dans de telles conditions par des tests uniquement chimiques peu représentatifs de la réalité, le LISBP en partenariat avec l’entreprise Saint-Gobain PAM, ont mené ce travail de thèse avec pour objectif industriel le dévelopment d’un test de biodétérioration des revêtements cimentaires. Pour répondre à cet objectif ce projet de recherche s’est articulé autour d’une analyse bibliographique des phénomènes participant à la biodétérioration des matériaux cimentaires en réseau d’assainissement et ce afin de proposer un dispositif expérimental modèle permettant, à l’échelle d’une section de canalisation industrielle, l’étude couplée des transformations biologiques et chimiques déterminant le devenir des revêtements cimentaires utilisés. Cette étude s’est alors appuyée sur un travail expérimental en laboratoire et le développement de models numériques, visant la sélection et la compréhension de bactéries sulfo-oxydantes productrices de l’acide biogéniques. Finalement 2 types de matériaux cimentaires ont été exposés et étudiés par une analyse près exposition des évolutions chimiques, minéralogiques et microstructurelles des revêtements testés. Ainsi un système modèle, définissant un dispositif expérimental (techniques analytiques associées) et les méthodes d’exploitation des mesures, a été proposé. Par cette approche, un nouveau protocole d’essai est proposé, participant à l’évaluation de la résistance des revêtements cimentaires utilisés en réseau d’assainissement face à des attaques d’acide biogénique. Ce protocole d’essais d’une durée de trois mois assurera à terme une aide à la décision dans la gestion des réseaux d’assainissement existants et la conception des réseaux futurs
The primary function of sewage networks, with a view to protecting public health, is to collect wastewater and convey it to wastewater treatment plant. Under specific operating conditions leading to the production of hydrogen sulfide (H2S), major deterioration of concrete infrastructures is observed in the gas phase of these same networks. Studies have shown that an H2S environment leads to the selection, in contact with cement walls, of bacteria enable oxidizing reduced sulfur compounds (sulfo-oxidizing bacteria), biological oxidation leading to the production of acid and sulfate. In the context of the "NF EN 598" standard for ductile cast iron pipes and the "NF EN 14647" standard requiring the validation of coatings that can be used in such conditions using purely chemical tests that are not very representative of reality, LISBP, in partnership with Saint-Gobain PAM, carried out this Phd work with the industrial objective of developing a biodeterioration test for cementitious materials.To meet this objective, this research project was based on a literature review of the phenomena involved in the biodeterioration of cementitious materials in wastewater networks, with a view to proposing a model experimental set-up for the coupled study, on the scale of an industrial pipe section, of the biological and chemical transformations determining the fate of the cementitious materials used. This study was based on experimental laboratory work and the development of numerical models, aimed at selecting and understanding biogenic acid-producing sulfo-oxidizing bacteria. Finally, 2 types of cementitious materials were exposed and studied afer exposure by analysis of the chemical, mineralogical and microstructural evolutions of the tested materials. In this way, a model system was proposed, defining an experimental set-up (associated analytical techniques) and methods for exploiting the measurements. With this approach, a new test protocol is proposed, helping to assess the resistance of cementitious coatings used in sewer networks to biogenic acid attack. This three-month test protocol will ultimately provide a decision-making aid for the management of existing wastewater networks and the design of future networks
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Hajj, Chehade Mohamad. "Biodétérioration de mortiers armés par Acidithiobacillus thiooxidans." Thesis, Lille 1, 2010. http://www.theses.fr/2010LIL10183/document.

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Анотація:
Les travaux menés dans le cadre de cette thèse abordent la biodétérioration des mortiers armés par les bactéries du genre Acidithiobacillus thiooxidans connues pour rapidement altérer les mortiers et bétons dans les égouts. Les objectifs ont visés à mettre au point un dispositif expérimental permettant de quantifier et de comprendre les mécanismes bio-physico-chimiques impliqués, et à développer un test accéléré permettant de tester différentes formulations de mortiers, notamment, des aluminates de calcium (CAC) et des ciments Portland (OPC). Le dispositif expérimental est basé sur un essai de biolixiviation de mortiers armés par une suspension bactérienne de A. thiooxidans à pH inférieur à 2. Une étude approfondie des conditions de croissance de A. thiooxidans dans un milieu spécifique à cette bactérie ont été nécessaire pour disposer d’un essai de biolixiviation reproductible. A la fin des tests de biolixiviation, les mortiers armés CAC et OPC présentent deux zones altérées à leur surface ayant différentes minéralogies : une zone endommagée très altérée à l’extérieur et une zone intermédiaire moins altérée entre la zone altérée et le cœur sain. L’état de dégradation à été estimé par un indice d’attaque permettant de confirmer quantitativement que les mortiers armés CAC sont moins biodétériorés que ceux à base de ciment OPC. L’essai de biolixiviation mis en place pourrait donc servir de test pour évaluer la performance de diverses formulations de matériaux cimentaires. Les résultats électrochimiques des armatures incorporées dans les mortiers ont montré un effet protecteur plus important du ciment CAC, avec une intensité de corrosion plus faible que celle du ciment OPC
The aim of this PHD is to study the biodeterioration of reinforced mortar by bacteria of the gender A. thiooxidans known for its fast alteration of mortar and concrete in sewer system. The objectives of this study consisted on the development of a new experimental device that allow on one hand to understand and quantify the different biological, chemical and physical mechanisms that may take place in concrete biodeterioration, and on the other hand to serve as basic reactor for an accelerated biodeterioration test allowing the discrimination of new reinforced mortar formulations mainly Portland cement (OPC) and calcium aluminate cement (CAC) formulations. The experimental device consists of a biolixivation of reinforced mortar by a A. thiooxidans bacterial suspension at pH lower than 2. A study of growth conditions of A. thiooxidans in a specific media for this bacterial strain was necessary to procure a reproducible biolixivation essay. At the end of the biolixiviation test the CAC and OPC mortar presented different mineralogy deteriorated zones. One deeply distorted zone in contact with bacterial suspension, a second intermediate zone less damaged than the first one and the cement untouched core. An estimated attack index confirmed that CAC mortars are much more resistant to biodeterioration than OPC cement. Hence the performed biolixivation essay helped to evaluate the performance of various cementitious material formulations in order to prevent biodeterioration by A. thiooxidans. Electrochemical analysis of mortar incorporated armatures demonstrated that CAC mortar composition shows a more protective effect than OPC cement displaying lower corrosion intensity
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Hondjuila, Miokono Eminence Dorelle. "Biodétérioration de mortiers avec une succession de bactéries sulfo-oxydantes neutrophiles et acidophiles." Thesis, Lille 1, 2013. http://www.theses.fr/2013LIL10017/document.

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Анотація:
La biodétérioration de mortiers a été étudiée au cours d’un essai spécifique mettant en œuvre Halothiobacillus neapolitanus comme bactérie sulfo-oxydante (BSO) neutrophile et Acidithiobacillus thiooxidans comme BSO acidophile. Cet essai a permis de réaliser en laboratoire une succession bactérienne comme observée in situ dans les tuyaux d’égout. L’originalité de l’essai provient de l’approche pluridisciplinaire considérant l’impact du mortier sur les BSO, l’évolution de la microstructure et de la chimie du mortier. L’intensité de l’attaque a été définie par un indice d’attaque (IA) qui prend en compte la production d’acide sulfurique des BSO, les relargages d’éléments chimiques du mortier et son évolution physique. Quelle que soit la BSO considérée, le mortier à base de ciment d’aluminate de calcium (CAC) présente une meilleure résistance, donc un IA plus faible, que le mortier à base de ciment Portland (OPC). La meilleure performance du mortier CAC, plus prononcée avec H. neapolitanus, n’a pu être reliée au relargage plus important de l’aluminium en solution. Par contre, il a été montré qu’en présence du mortier CAC, H. neapolitanus diminue plus rapidement le pH du milieu à 3 et accumule du tétrathionate et du soufre en solution. Cette accumulation induit une moindre biogénération d’acide, d’où la moindre attaque du mortier. Ainsi, la performance du mortier CAC est essentiellement due à sa résistance à la biodétérioration pendant la phase neutrophile quand l’attaque est faible. Ainsi, pour estimer la performance potentielle de formulations de mortier, il semble préférable de faire des essais avec H. neapolitanus au lieu de A. thiooxidans comme couramment utilisé
Biodeterioration of mortars was investigated in a specific test implementing Halothiobacillus neapolitanus as neutrophilic sulfur-oxidizing bacteria (SOB) and Acidithiobacillus thiooxidans as acidophilic SOB. This test has allowed achieving into laboratory a bacterial succession as observed in the sewer pipes. The originality of this test results from the multidisciplinary approach that considers the impact of the mortar on the BSO, the chemical and microstructure evolution of the mortar. The intensity of the attack was defined by an attack index (AI) which takes into account the sulfuric acid production of SOB, the chemical elements leaching by mortar and it physical evolution. Whatever the BSO considered, mortar made from calcium aluminate cement (CAC) has a better resistance than the Portland cement mortar (OPC), therefore a smaller AI. The best performance of the CAC mortar, more pronounced with H. neapolitanus, could not be connected to the higher release of aluminum in solution. By cons, it has been shown that in the presence of CAC mortar, H. neapolitanus decreases faster the pH of the medium to 3 and accumulates tetrathionate and sulfur in solution. This accumulation induces less acid biogeneration, from where the slightest mortar attacks. Thus, the performance of the CAC mortar is mainly due to its resistance to biodeterioration during neutrophilic stage when the attack is weak. To estimate the potential performance of mortar formulations, it seems preferable to experiment with H. neapolitanus instead of A. thiooxidans as commonly used
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Dalod, Estelle. "Influence de la composition chimique de mortiers sur leur biodétérioration par les algues." Thesis, Saint-Etienne, EMSE, 2015. http://www.theses.fr/2015EMSE0777/document.

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Анотація:
L’encrassement des façades d’immeuble est causé par un phénomène d’altération biologique essentiellement esthétique. Leur vieillissement naturel favorise la colonisation de micro-organismes. La cinétique de biodétérioration dépend de plusieurs paramètres, tels que la situation géographique, les conditions environnementales et les caractéristiques physico-chimiques du matériau. L’objectif de la présente étude est d’établir un lien entre la composition chimique de mortiers à base de ciments et leur cinétique de colonisation par des microorganismes. Deux bancs d’essais sont utilisés : un banc d’essai in situ et un banc d’essai de biodétérioration accélérée de laboratoire. Deux ciments Portland (OPC) et deux ciments alumineux (CAC) de minéralogies différentes ont été sélectionnés. L’effet de la porosité, de la rugosité et de la carbonatation a également été étudié. Le microorganisme sélectionné pour les essais de laboratoire est l’algue Klebsormidium flaccidum qui se développe de manière prépondérante sur les façades en France. Les résultats obtenus en laboratoire et in situ montrent que la biocolonisation des mortiers à base de CAC est plus lente que celle des mortiers à base d’OPC. Lorsque la porosité augmente, la vitesse de biocolonisation augmente et l’effet de la composition chimique est en grande partie masqué. La biocolonisation des mortiers carbonatés se réalise plus rapidement que celle des mortiers non carbonatés surtout dans le cas des mortiers à base d’OPC. Enfin, les mortiers de surface rugueuse sont colonisés plus rapidement quelle que soit la formulation testée. Cet effet est plus marqué pour les mortiers exposés in situ que pour ceux testés en laboratoire
The fouling of building-facade is caused by a main aesthetic phenomenon of biological weathering. The natural weathering favors the micro-organisms development. The biofouling kinetics depends on several parameters such as geographical situation, environmental conditions and physicochemical parameters of substrates. The main objective of this study is to highlight the influence of the mortar chemistry in relationship with its physical properties on the algal growth. The biofouling kinetics was followed on samples exposed outdoor and on samples tested in a laboratory bench which consists in spraying an algal culture on mortar specimens. In order to characterize the influence of the mortar chemistry on biofouling, two Portland cements (OPC) and two calcium aluminate cements (CAC) were tested. The influence of roughness, porosity and carbonation was also studied. The green algae Klebsormidium flaccidum were chosen for the accelerated laboratory tests because of its representativeness. The results obtain in laboratory and in situ show that CAC based mortars slow down the colonization kinetics compared to OPC based mortars. When porosity increases the biofouling kinetics increases and the effect of the mortars chemical composition is largely hidden. The carbonated mortars biofouling is achieved more quickly than uncarbonated ones especially for OPC based mortars. Finally, the rough surfaces are colonized faster whatever formulation tested. This parameter is mostly highlighted for in situ tests
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Wiktor, Virginie. "Biodétérioration d'une matrice cimentaire par des champignons : Mise au point d'un test accéléré de laboratoire." Phd thesis, Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne, 2008. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00300262.

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Анотація:
Les micro-organismes (bactéries, cyanobactéries, champignons, algues) peuvent se développer sur les matériaux de construction. Ils sont capables de dégrader les propriétés du matériau : de l'altération de l'aspect esthétique jusqu'à une réduction de sa durabilité. La biodétérioration est associée aux mécanismes chimiques, physiques et esthétiques. Une meilleure compréhension des mécanismes impliqués dans la biodétérioration permettra de mieux lutter contre les dommages engendrés et à terme de prévenir le développement de ces micro-organismes.

Le but de cette étude est de développer un test accéléré de laboratoire pour étudier la biodétérioration d'une matrice cimentaire par des champignons. L'étude de la biodétérioration nécessite une approche pluridisciplinaire. Dans un premier temps, ce travail a été abordé d'un point de vue purement « micro-organismes ». Cela a permis d'identifier et de définir les paramètres optimums de culture et croissance fongique. Dans un second temps, l'attention s'est portée sur la préparation d'une matrice cimentaire compatible avec le développement fongique. Enfin, les deux approches ont été combinées permettant l'étude de la croissance des micro-organismes sur le matériau.

Le test développé a permis d'obtenir un développement fongique rapide sur des éprouvettes en ciment. Les résultats obtenus ont notamment mis en évidence le rôle fondamental joué par le pH de surface sur le développement microbien. Les résultats montrent qu'il ne peut y avoir de développement microbien sans un vieillissement préalable du matériau. D'un point de vue de la biodétérioration, le test développé a permis d'observer et de mettre en évidence la biodétérioration esthétique et physique principalement. Les résultats ont également montré la nécessité de ne pas se limiter aux observations au microscope pour étudier la biodétérioration. Bien que ces observations mettent en évidence la biodétérioration esthétique, elles sous-estiment l'étendue réelle de la colonisation microbienne. La coloration PAS révèle l'étendue de la colonisation microbienne sur et dans la matrice. De plus, les observations au MEB ont permis d'identifier des formes caractéristiques de bactéries, confirmant les observations au stéréomicroscope et après coloration.
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Grandclerc, Anais. "Compréhension des mécanismes de biodétérioration des matériaux cimentaires dans les réseaux d'assainissement : étude expérimentale et modélisation." Thesis, Paris Est, 2017. http://www.theses.fr/2017PESC1089/document.

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Des détériorations importantes sont observées dans les réseaux d’assainissement en béton en raison de la présence d’hydrogène sulfuré (H2S). Différentes études ont montré qu’un environnement riche en hydrogène sulfuré entraîne, au contact de surfaces cimentaires, la sélection de bactéries sulfo-oxydantes (bactéries capables d’oxyder des composés soufrés réduits), menant à la production d’acide sulfurique. Cet acide détériore localement les réseaux par dissolution et recomposition minéralogique de la matrice cimentaire (formation de gypse et d’ettringite). Les réseaux ne collectent alors plus correctement les eaux usées et ce phénomène provoque donc des travaux de rénovation onéreux. Dans ce contexte, des solutions plus performantes que celles mises en place actuellement doivent être étudiées. L’objectif du projet FUI DURANET dans lequel s’inscrit cette thèse vise à proposer un essai accéléré et à développer un modèle.La mise en place d’essais abiotiques a permis de démontrer que cette première étape n’est pas l’étape limitante du phénomène de biodétérioration. En effet, le pH de surface des matériaux cimentaires adapté au développement microbien est rapidement atteint lorsqu’ils sont mis au contact de l’hydrogène sulfuré à une concentration élevée (100 ppm), quel que soit le matériau cimentaire considéré (mortiers à base de ciments CEM I, CEM III, CEM IV, CEM V, CAC et CSS). La modélisation de l’attaque par l’acide sulfurique et la mise en place d’un essai représentatif et accéléré ont ensuite été abordées pour prédire la durabilité des différents matériaux cimentaires de l’étude. Pour l’essai, différentes techniques d’ensemencement des microorganismes à la surface des matériaux cimentaires ont été comparées, afin de déterminer laquelle mène à la meilleure reproduction des conditions d’un réseau d’assainissement et à l’accélération des mécanismes de biodétérioration la plus importante. Ces essais permettent de préconiser l’utilisation de boues activées contenant un consortium de microorganismes, par rapport à l’utilisation de souches de collection, dont l’activité dépend trop fortement de leur adaptabilité aux conditions environnementales. L’ensemble des résultats, obtenus expérimentalement et par modélisation, montre une meilleure résistance des ciments d’aluminate de calcium et une dégradation très importante des ciments Portland face aux mécanismes mis en jeu, en accord avec les essais in-situ
Important deteriorations have been observed in concrete sewers, due to hydrogen sulfide (H2S) presence. H2S is used as nutrients for sulfur-oxidizing bacteria (bacteria able to oxidize the reduced sulfur compounds) and is oxidized into sulfuric acid. This acid attack of concrete leads to cementitious matrix dissolution and expansive products formation (gypsum and ettringite). This phenomenon disturbs the sewer system and conducts to expensive works of rehabilitation. In order to avoid this degradation, a French project named “FUI Duranet” was initiated to propose more efficient solutions. The aim of this thesis is to define a representative and accelerated test as well as a predictive model.Abiotic tests allow stating that this first stage of the biodeterioration mechanisms is not the limiting stage. Indeed, the adapted surface pH of the cementitious materials to bacteria development is quickly reached with a high H2S concentration (100 ppm), whatever the cementitious materials considered (mortars based on CEM I, CEM III, CEM IV, CEM V, CAC, and SSC cements). The chemical-transport modeling of the sulfuric acid attack of cementitious materials and the establishment of a representative and accelerated test have been proposed to predict their service life in these conditions. For the test, different seeding technics have been compared in order to determine which one lead to the better reproduction and acceleration of biodeterioration mechanisms. This test allows recommending the sludge use, which contains a microorganism’s consortium, rather than a collection strain use, whose activity is too dependent on environmental conditions. With the experimental test and the model, the better resistance of the calcium aluminate cement and the important degradation of the Portland cements are quickly confirmed, as highlighted during the field tests
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Barboux, Rony. "Biodétérioration du bois dans les bâtiments historiques : biodiversité microbienne et évaluation in vitro de traitements alternatifs." Thesis, Cergy-Pontoise, 2019. http://www.theses.fr/2019CERG1012.

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La contamination fongique est un problème majeur de conservation des œuvres d’art et des monuments historiques. Les travaux de thèse ont pour objet d’étudier la biodiversité microbienne associée à la biodégradation du bois dans les bâtiments historiques dans un contexte de développement de traitements alternatifs aux traitements actuels. Différents monuments historiques seront inclus dans l’étude avec notamment le pavillon de la Muette dans la forêt de Saint Germain en Laye. La biodiversité microbienne sera appréhendée par des approches classiques de culture et par des approches de biologie moléculaire. La sensibilité à des agents antifongiques de référence, à des biocides couramment utilisés en traitement de bâtiments et à des molécules naturelles (huiles essentielles, tanins, etc.), de souches de champignons isolées de monuments contaminés sera étudiée. L’action antimicrobienne sera appréhendée par quantification d’inhibition de croissance et par imagerie afin de décrire les effets morphologiques. De la même manière que les traitements antifongiques, l’application de stratégies de biocontrôle du développement de champignons lignivores sera évaluée in vitro avec différents microorganismes décrits comme ayant ce type d’activité (souches de Bacillus, de Trichoderma). Les différents traitements seront évalués en laboratoire selon les tests de référence. Des associations de différents traitements seront testées afin de rechercher des effets synergiques ou additifs. L’objectif global est d’apporter de nouvelles connaissances sur les champignons lignivores et leur biodiversité et d’ouvrir la voie vers le développement de traitements du bois innovants applicables à la préservation du patrimoine
Fungal contamination is a major problem for art and historical monuments conservation. The thesis work aims to study microbial diversity associated with biodegradation of wood in historic buildings in a context of development of alternative treatments to current treatments. Various historical monuments will be included in the study including the Pavilion de la Muette in the forest of Saint Germain en Laye. Microbial biodiversity will be apprehended by conventional culture approaches and by molecular biology approaches. The sensitivity to antifungal agents of reference, biocide commonly used in treatment of buildings and natural molecules (essential oils, tannins, etc.) will be studied on the fungal strains isolated from contaminated monuments. The antimicrobial action will be apprehended by growth inhibition and quantification imaging to describe the morphological effects. Application of biocontrol strategies for the development of wood-destroying fungi will be evaluated in vitro with different microorganisms described as having this type of activity (Bacillus strains of Trichoderma). The treatments will be evaluated according to laboratory reference testing. Different associations of treatments will be performed to find synergistic or additive effects. The overall goal is to bring new data on wood-destroying fungi and their biodiversity and to pave the way towards the development of innovative timber treatment applicable to heritage preservation
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Herisson, Jean. "Biodétérioration des matériaux cimentaires dans les ouvrages d’assainissement – Etude comparative du ciment d’aluminate de calcium et du ciment Portland." Phd thesis, UNIVERSITE PARIS-EST, 2012. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00911713.

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La nécessité de rénover les réseaux d’assainissement des grandes villes et les besoins de construire de nouvelles structures conduisent les gestionnaires de réseaux d’assainissement et les fabricants de canalisation à rechercher des solutions pour obtenir des installations d’assainissement durables. Parmi les détériorations rencontrées dans ces structures, 9% peuvent être attribués à la biodétérioration des matériaux cimentaires. Cette étude a deux objectifs principaux. Le premier est de développer un essai accéléré reproductible en laboratoire et qui donne des résultats proches de ceux obtenus sur site. Le second est d’étudier la biodétérioration des matériaux cimentaires pour mieux comprendre les mécanismes et plus spécifiquement la différence de comportement entre les matériaux à base de ciment d’aluminate de calcium (CAC) et de ciment Portland ordinaire (OPC). Dans ce cadre, différentes formulations cimentaires ont été exposées in situ afin de déterminer les paramètres influant sur la biodétérioration. En parallèle, des expériences en laboratoire ont été réalisées pour mieux comprendre chaque étape du mécanisme de biodétérioration. Les résultats des expositions sur site montrent que les matériaux à base de CAC ont une durabilité plus importante que les autres formulations cimentaires. Les études réalisées en laboratoire permettent d’attribuer ces meilleures performances à la teneur en aluminium qui inhibe la croissance des microorganismes tout en protégeant la matrice grâce à la précipitation d’une couche d’alumine hydratée dans la porosité et à la surface de ces matériaux et qui maintient le pH à 3,5-4. La chimie de surface a également un rôle important en favorisant ou non l’oxydation abiotique de l’H2S. Les résultats des expositions sur site et des différents essais de laboratoire ont été utilisés pour développer un essai accéléré donnant des résultats prometteurs.
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Herisson, Jean, and Jean Herisson. "Biodétérioration des matériaux cimentaires dans les ouvrages d'assainissement : étude comparative du ciment d'aluminate de calcium et du ciment Portland." Phd thesis, Université Paris-Est, 2012. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00780619.

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La nécessité de rénover les réseaux d'assainissement des grandes villes et les besoins de construire de nouvelles structures conduisent les gestionnaires de réseaux d'assainissement et les fabricants de canalisation à rechercher des solutions pour obtenir des installations d'assainissement durables. Parmi les détériorations rencontrées dans ces structures, 9% peuvent être attribués à la biodétérioration des matériaux cimentaires. Cette étude a deux objectifs principaux. Le premier est de développer un essai accéléré reproductible en laboratoire et qui donne des résultats proches de ceux obtenus sur site. Le second est d'étudier la biodétérioration des matériaux cimentaires pour mieux comprendre les mécanismes et plus spécifiquement la différence de comportement entre les matériaux à base de ciment d'aluminate de calcium (CAC) et de ciment Portland ordinaire (OPC). Dans ce cadre, différentes formulations cimentaires ont été exposées in situ afin de déterminer les paramètres influant sur la biodétérioration. En parallèle, des expériences en laboratoire ont été réalisées pour mieux comprendre chaque étape du mécanisme de biodétérioration. Les résultats des expositions sur site montrent que les matériaux à base de CAC ont une durabilité plus importante que les autres formulations cimentaires. Les études réalisées en laboratoire permettent d'attribuer ces meilleures performances à la teneur en aluminium qui inhibe la croissance des microorganismes tout en protégeant la matrice grâce à la précipitation d'une couche d'alumine hydratée dans la porosité et à la surface de ces matériaux et qui maintient le pH à 3,5-4. La chimie de surface a également un rôle important en favorisant ou non l'oxydation abiotique de l'H2S. Les résultats des expositions sur site et des différents essais de laboratoire ont été utilisés pour développer un essai accéléré donnant des résultats prometteurs
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Herisson, Jean. "Biodétérioration des matériaux cimentaires dans les ouvrages d'assainissement : étude comparative du ciment d'aluminate de calcium et du ciment Portland." Thesis, Paris Est, 2012. http://www.theses.fr/2012PEST1135/document.

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La nécessité de rénover les réseaux d'assainissement des grandes villes et les besoins de construire de nouvelles structures conduisent les gestionnaires de réseaux d'assainissement et les fabricants de canalisation à rechercher des solutions pour obtenir des installations d'assainissement durables. Parmi les détériorations rencontrées dans ces structures, 9% peuvent être attribués à la biodétérioration des matériaux cimentaires. Cette étude a deux objectifs principaux. Le premier est de développer un essai accéléré reproductible en laboratoire et qui donne des résultats proches de ceux obtenus sur site. Le second est d'étudier la biodétérioration des matériaux cimentaires pour mieux comprendre les mécanismes et plus spécifiquement la différence de comportement entre les matériaux à base de ciment d'aluminate de calcium (CAC) et de ciment Portland ordinaire (OPC). Dans ce cadre, différentes formulations cimentaires ont été exposées in situ afin de déterminer les paramètres influant sur la biodétérioration. En parallèle, des expériences en laboratoire ont été réalisées pour mieux comprendre chaque étape du mécanisme de biodétérioration. Les résultats des expositions sur site montrent que les matériaux à base de CAC ont une durabilité plus importante que les autres formulations cimentaires. Les études réalisées en laboratoire permettent d'attribuer ces meilleures performances à la teneur en aluminium qui inhibe la croissance des microorganismes tout en protégeant la matrice grâce à la précipitation d'une couche d'alumine hydratée dans la porosité et à la surface de ces matériaux et qui maintient le pH à 3,5-4. La chimie de surface a également un rôle important en favorisant ou non l'oxydation abiotique de l'H2S. Les résultats des expositions sur site et des différents essais de laboratoire ont été utilisés pour développer un essai accéléré donnant des résultats prometteurs
The need for renovation of sewer networks in major cities and the necessity to build new structures lead managers of sewer pipe and manufacturers to seek for solutions for sustainable sanitation. 9% of damages encountered in these structures can be attributed to the biodeterioration of cementitious materials. This study has two main objectives. The first one is to develop an accelerated reproducible laboratory test that gives results similar to those obtained on site. The second is to study the biodeterioration of cementitious materials in order to better understand mechanisms and more especially the difference in behavior between materials based on calcium aluminate cement (CAC) and ordinary Portland cement (OPC). Within this framework, different cement formulations were exposed in situ to identify the parameters influencing biodeterioration. Meanwhile, laboratory experiments were conducted to better understand each step of the mechanism of biodeterioration. Results of on site exposition show that materials based on CAC have a greater durability than other cement formulations. Laboratory studies assign these best performances to the aluminum content which inhibits the growth of microorganisms while protecting the matrix by precipitation of a hydrated alumina layer in the porosity and on the surface of these materials. This layer maintains the pH at 3.5-4. Surface chemistry was shown to play an important role in catalizing abiotic oxidation of H2S. The results of on-site exhibitions and various laboratory tests were used to develop an accelerated test giving promising results

Книги з теми "Biodétériorations":

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Lemaitre, Christian, Nadine Pebere, and Dominique Festy. Biodétérioration des matériaux. EDP Sciences, 1998. http://dx.doi.org/10.1051/978-2-7598-0237-1.

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2

Lors, Christine, Françoise Feugeas, and Bernard Tribollet. Interactions Matériaux-Microorganismes: Bétons et Métaux Plus Résistants à  la Biodétérioration. EDP Sciences, 2021.

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Частини книг з теми "Biodétériorations":

1

Hilaire, Didier. "Chapitre . Biodétérioration des polymères." In Biodétérioration des matériaux, 103–14. EDP Sciences, 1998. http://dx.doi.org/10.1051/978-2-7598-0237-1.c010.

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2

Roux, Sébastien. "13 Biodétérioration des bétons." In Interactions Matériaux-Microorganismes, 283–302. EDP Sciences, 2020. http://dx.doi.org/10.1051/978-2-7598-2112-9-015.

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3

Roux, Sébastien. "13 Biodétérioration des bétons." In Interactions Matériaux-Microorganismes, 283–302. EDP Sciences, 2020. http://dx.doi.org/10.1051/978-2-7598-2112-9.c015.

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4

"Chapitre 9 : Microbiological methods for the study of biocorrosion." In Biodétérioration des matériaux, 127–44. EDP Sciences, 1998. http://dx.doi.org/10.1051/978-2-7598-0237-1.c012.

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5

"Liste des auteurs et correcteurs." In Biodétérioration des matériaux, iii—iv. EDP Sciences, 1998. http://dx.doi.org/10.1051/978-2-7598-0237-1.c001.

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6

"Frontmatter." In Biodétérioration des matériaux, i—ii. EDP Sciences, 1998. http://dx.doi.org/10.1051/978-2-7598-0237-1.fm.

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7

"Sommaire." In Biodétérioration des matériaux, ix—x. EDP Sciences, 1998. http://dx.doi.org/10.1051/978-2-7598-0237-1.toc.

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8

Crolet, Jean-Louis. "Chapitre 18 : Biodétérioration dans l’industrie pétrolière." In Biodétérioration des matériaux, 267–80. EDP Sciences, 1998. http://dx.doi.org/10.1051/978-2-7598-0237-1.c021.

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Noël, Didier. "Chapitre 20 : Étude de cas de corrosion bactérienne dans les industries nucléaires." In Biodétérioration des matériaux, 295–306. EDP Sciences, 1998. http://dx.doi.org/10.1051/978-2-7598-0237-1.c023.

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"Adresses des auteurs." In Biodétérioration des matériaux, 307–10. EDP Sciences, 1998. http://dx.doi.org/10.1051/978-2-7598-0237-1.c024.

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