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L eau mouille ! Si aujourd hui, ce fait nous parait évident, il n en fut pas toujours de même. Ce livre aborde le sujet du mouillage des surfaces. D un point de vue fondamental, la description des phénomènes de mouillabilité repose essentiellement sur la compréhension de la nature des interactions entre une surface et un liquide. L auteur explique l intérêt du mouillage dans notre monde et étudie les paramètres qui permettent l augmentation de la surface réelle de contact. La rugosité étant un paramètre clé qui amplifie la mouillabilité. L auteur montre que " l effet Lotus " peut être…mehr

Produktbeschreibung
L eau mouille ! Si aujourd hui, ce fait nous parait évident, il n en fut pas toujours de même. Ce livre aborde le sujet du mouillage des surfaces. D un point de vue fondamental, la description des phénomènes de mouillabilité repose essentiellement sur la compréhension de la nature des interactions entre une surface et un liquide. L auteur explique l intérêt du mouillage dans notre monde et étudie les paramètres qui permettent l augmentation de la surface réelle de contact. La rugosité étant un paramètre clé qui amplifie la mouillabilité. L auteur montre que " l effet Lotus " peut être reproduit avec une surface d oxyde de zinc, synthétisée et nanostructurée par électrodépôt. Une grande partie de ce livre est inspirée des processus naturels. En effet, la nature présente une multitude de surfaces superhydrophobes résultant d une alliance de texture et d hydrophobie. Les résultats présentés, ayant fait l objet de six publications scientifiques, s avère prometteuse dans différents industries allant des verres auto-nettoyants à la nanobiologie. Ce livre s adresse au lecteur curieux de se cultiver et d approfondir sa connaissance scientifique dans la physique du mouillage.
Autorenporträt
Chantal Badre, docteur en Chimie Physique et Chimie Analytique, étude du mouillage des surfaces nanostructurées, de l¿Université Pierre et Marie Curie, Paris VI. Depuis 2008, chercheuse et chef de projet dans le domaine de l'électronique organique et de la matiere molle à Rhodia, membre du groupe Solvay, auteur de plusieurs publications et brevets.