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DEVELOPMENT OF AN EXPERIMENTAL DEVICE FOR THE FUNDAMENTAL IN-SITU CHARACTERIZATION OF FLAME SYNTHESIS OF METAL OXIDES

J. Yi, C. Betrancourt, J. Bonnety, B. Franzelli*

Laboratoire EM2C, CNRS, CentraleSupélec, Université Paris-Saclay, Gif-sur-Yvette, France

[2025]

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Résumé

Notre capacité de fabrication d'oxydes métalliques (MO) avec une composition, une morphologie et des propriétés optiques bien définies est essentielle pour accéder à de nouveaux matériaux avec un potentiel de rupture tels que la photocatalyse ou le stockage d'énergie. Pour leur production à l'échelle industrielle, la synthèse via des flammes de spray constitue une option prometteuse. Cependant, le développement d'une telle technologie n'est réalisable qu'une fois que le processus d'aérosol dans les flammes est entièrement compris et contrôlé. Dans ce contexte, des développements récents pour effectuer des mesures quantitatives in-situ de la fraction volumique et de taille de particules primaires des nanoparticules de dioxyde de titane (TiO2) produites dans une flamme laminaire H2/AR/TTIP basée sur l'incandescence induite par laser (LII) seront présentés.


Mots clés

synthese de flamme, oxydes metallique, fraction volumique, diamètre des particules primaires, incandescence induite par laser

Abstract

Our capability to manufacture metal oxides (MOs) with well-defined composition, morphology and optical properties is essential to access new materials with disruptive potential such as photocatalysis or energy storage. For their industrial-scale production, flame synthesis is a promising option. However, the development of such technology is only feasible once the aerosol process in flames is fully understood and controlled. In this context, the recent developments to perform in-situ quantitative measurements of the volume fraction and primary particle size of titanium dioxide (TiO2) nanoparticles produced in a H2/AR/TTIP laminar co-flow flame based on laser-induced incandescence (LII) will be presented.


Keywords

Flame synthesis, metal oxides, volume fraction, primary particle diameter, laser-induced incandescence

DOI

10.25576/ASFERA-CFA2025-43931

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