4 research outputs found

    Bubble size prediction : Impact of interface properties on foam structure produced in rotor-stator devices based on the study of model products

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    L’objectif de ce travail a Ă©tĂ© de quantifier l’effet de propriĂ©tĂ©s d’interface sur la taille de bulle de mousses produites par battage en continu, et d’identifier de maniĂšre plus prĂ©cise les mĂ©canismes impliquĂ©s dans la structuration des mousses. Les interactions avec certaines variables de procĂ©dĂ© - vitesse et pression de foisonnement - ont Ă©galement Ă©tĂ© Ă©tudiĂ©es. Pour cela, nous avons formulĂ© des solutions modĂšles Newtoniennes prĂ©sentant des niveaux de viscoĂ©lasticitĂ© d’interface ainsi que des profils cinĂ©tiques de tension de surface diffĂ©rents. Six agents tensioactifs, Ă  des concentrations allant de 0,1 Ă  1%, ont Ă©tĂ© utilisĂ©s en association avec du sirop de glucose : isolat de protĂ©ine sĂ©rique, casĂ©inate de sodium, saponine, sucroester, cetyl phosphate de potassium et SDS. Les diffĂ©rences en longueur de chaĂźne, masse molĂ©culaire et morphologie ainsi que des interactions distinctes entre ces molĂ©cules et le sirop de glucose ont permis d’obtenir des bases Ă  foisonner diversifiĂ©es en terme de comportement rhĂ©ologique d’interface et de cinĂ©tique de tension de surface. Ces propriĂ©tĂ©s ont Ă©tĂ© quantifiĂ©es puis reliĂ©es aux propriĂ©tĂ©s macroscopiques des mousses prĂ©parĂ©es Ă  l’échelle pilote Ă  l’aide d’un foisonneur de type rotor-stator et dans des conditions opĂ©ratoires contrĂŽlĂ©es. Les rĂ©sultats ont mis en Ă©vidence des effets Ă  la fois des cinĂ©tiques d’interface et de la rigiditĂ© d’interface. La confrontation de nos donnĂ©es Ă  des modĂšles dĂ©veloppĂ©s par analyse dimensionnelle nous a permis de quantifier leur impact. Des vitesses Ă©levĂ©es d’abaissement de tension de surface traduisent une structuration rapide de l’interface, ce qui facilite le fractionnement des bulles. Des modules viscoĂ©lastiques d’interface Ă©levĂ©s rĂ©sultent en des tailles de bulle plus petites, ce qui pourrait ĂȘtre dĂ» Ă  une capacitĂ© Ă  la dĂ©formation sous la contrainte plus faible, et donc Ă  une propension plus importante Ă  la rupture.The objective of this work was to quantify and model the individual impact of surface properties aside from the equilibrium surface tension on the bubble size of foam produced in an industrial device: surface tension kinetics and viscoelastic interface properties. Interactions with foaming pressure and mixing rate have also been studied. To do so we formulated a range of model products presenting different levels for these interface properties by using various surface active agents. Six surface active agents have been used: whey protein isolate, sodium caseinate, saponin, sucrose ester, potassium cetyl phosphate and SDS. Their concentration have been varied from 0.1% to 1.0% in a solution of glucose syrup. The size, molecular weight and structure differences between these molecules as well as their distinct interactions with the glucose syrup led to products covering a wide range of interface properties in terms of surface tension kinetics and interface rigidity. The bubble sizes obtained after whipping on an instrumented pilot line were linked to the above mentioned bulk properties and the operating conditions. Results highlighted the effect of surface tension kinetics and interface rheology. By using dimensional modelling, we have been able to quantify more precisely their impact. High surface tension rates leed to small bubbles, due to the sharper decrease of surface tension, which facilitates bubble rupture. High interface moduli generate smaller bubbles, which could be due to a lower deformation capacity under strain, and thus a higher propensity to rupture

    Prise en compte des propriétés d'interface dans la prédiction de structure de mousses élaborées par battage en continu : Etude de produits modÚles

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    The objective of this work was to quantify and model the individual impact of surface properties aside from the equilibrium surface tension on the bubble size of foam produced in an industrial device: surface tension kinetics and viscoelastic interface properties. Interactions with foaming pressure and mixing rate have also been studied. To do so we formulated a range of model products presenting different levels for these interface properties by using various surface active agents. Six surface active agents have been used: whey protein isolate, sodium caseinate, saponin, sucrose ester, potassium cetyl phosphate and SDS. Their concentration have been varied from 0.1% to 1.0% in a solution of glucose syrup. The size, molecular weight and structure differences between these molecules as well as their distinct interactions with the glucose syrup led to products covering a wide range of interface properties in terms of surface tension kinetics and interface rigidity. The bubble sizes obtained after whipping on an instrumented pilot line were linked to the above mentioned bulk properties and the operating conditions. Results highlighted the effect of surface tension kinetics and interface rheology. By using dimensional modelling, we have been able to quantify more precisely their impact. High surface tension rates leed to small bubbles, due to the sharper decrease of surface tension, which facilitates bubble rupture. High interface moduli generate smaller bubbles, which could be due to a lower deformation capacity under strain, and thus a higher propensity to rupture.L’objectif de ce travail a Ă©tĂ© de quantifier l’effet de propriĂ©tĂ©s d’interface sur la taille de bulle de mousses produites par battage en continu, et d’identifier de maniĂšre plus prĂ©cise les mĂ©canismes impliquĂ©s dans la structuration des mousses. Les interactions avec certaines variables de procĂ©dĂ© - vitesse et pression de foisonnement - ont Ă©galement Ă©tĂ© Ă©tudiĂ©es. Pour cela, nous avons formulĂ© des solutions modĂšles Newtoniennes prĂ©sentant des niveaux de viscoĂ©lasticitĂ© d’interface ainsi que des profils cinĂ©tiques de tension de surface diffĂ©rents. Six agents tensioactifs, Ă  des concentrations allant de 0,1 Ă  1%, ont Ă©tĂ© utilisĂ©s en association avec du sirop de glucose : isolat de protĂ©ine sĂ©rique, casĂ©inate de sodium, saponine, sucroester, cetyl phosphate de potassium et SDS. Les diffĂ©rences en longueur de chaĂźne, masse molĂ©culaire et morphologie ainsi que des interactions distinctes entre ces molĂ©cules et le sirop de glucose ont permis d’obtenir des bases Ă  foisonner diversifiĂ©es en terme de comportement rhĂ©ologique d’interface et de cinĂ©tique de tension de surface. Ces propriĂ©tĂ©s ont Ă©tĂ© quantifiĂ©es puis reliĂ©es aux propriĂ©tĂ©s macroscopiques des mousses prĂ©parĂ©es Ă  l’échelle pilote Ă  l’aide d’un foisonneur de type rotor-stator et dans des conditions opĂ©ratoires contrĂŽlĂ©es. Les rĂ©sultats ont mis en Ă©vidence des effets Ă  la fois des cinĂ©tiques d’interface et de la rigiditĂ© d’interface. La confrontation de nos donnĂ©es Ă  des modĂšles dĂ©veloppĂ©s par analyse dimensionnelle nous a permis de quantifier leur impact. Des vitesses Ă©levĂ©es d’abaissement de tension de surface traduisent une structuration rapide de l’interface, ce qui facilite le fractionnement des bulles. Des modules viscoĂ©lastiques d’interface Ă©levĂ©s rĂ©sultent en des tailles de bulle plus petites, ce qui pourrait ĂȘtre dĂ» Ă  une capacitĂ© Ă  la dĂ©formation sous la contrainte plus faible, et donc Ă  une propension plus importante Ă  la rupture

    Prise en compte des propriétés d'interface dans la prédiction de structure de mousses élaborées par battage en continu : Etude de produits modÚles

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    The objective of this work was to quantify and model the individual impact of surface properties aside from the equilibrium surface tension on the bubble size of foam produced in an industrial device: surface tension kinetics and viscoelastic interface properties. Interactions with foaming pressure and mixing rate have also been studied. To do so we formulated a range of model products presenting different levels for these interface properties by using various surface active agents. Six surface active agents have been used: whey protein isolate, sodium caseinate, saponin, sucrose ester, potassium cetyl phosphate and SDS. Their concentration have been varied from 0.1% to 1.0% in a solution of glucose syrup. The size, molecular weight and structure differences between these molecules as well as their distinct interactions with the glucose syrup led to products covering a wide range of interface properties in terms of surface tension kinetics and interface rigidity. The bubble sizes obtained after whipping on an instrumented pilot line were linked to the above mentioned bulk properties and the operating conditions. Results highlighted the effect of surface tension kinetics and interface rheology. By using dimensional modelling, we have been able to quantify more precisely their impact. High surface tension rates leed to small bubbles, due to the sharper decrease of surface tension, which facilitates bubble rupture. High interface moduli generate smaller bubbles, which could be due to a lower deformation capacity under strain, and thus a higher propensity to rupture.L’objectif de ce travail a Ă©tĂ© de quantifier l’effet de propriĂ©tĂ©s d’interface sur la taille de bulle de mousses produites par battage en continu, et d’identifier de maniĂšre plus prĂ©cise les mĂ©canismes impliquĂ©s dans la structuration des mousses. Les interactions avec certaines variables de procĂ©dĂ© - vitesse et pression de foisonnement - ont Ă©galement Ă©tĂ© Ă©tudiĂ©es. Pour cela, nous avons formulĂ© des solutions modĂšles Newtoniennes prĂ©sentant des niveaux de viscoĂ©lasticitĂ© d’interface ainsi que des profils cinĂ©tiques de tension de surface diffĂ©rents. Six agents tensioactifs, Ă  des concentrations allant de 0,1 Ă  1%, ont Ă©tĂ© utilisĂ©s en association avec du sirop de glucose : isolat de protĂ©ine sĂ©rique, casĂ©inate de sodium, saponine, sucroester, cetyl phosphate de potassium et SDS. Les diffĂ©rences en longueur de chaĂźne, masse molĂ©culaire et morphologie ainsi que des interactions distinctes entre ces molĂ©cules et le sirop de glucose ont permis d’obtenir des bases Ă  foisonner diversifiĂ©es en terme de comportement rhĂ©ologique d’interface et de cinĂ©tique de tension de surface. Ces propriĂ©tĂ©s ont Ă©tĂ© quantifiĂ©es puis reliĂ©es aux propriĂ©tĂ©s macroscopiques des mousses prĂ©parĂ©es Ă  l’échelle pilote Ă  l’aide d’un foisonneur de type rotor-stator et dans des conditions opĂ©ratoires contrĂŽlĂ©es. Les rĂ©sultats ont mis en Ă©vidence des effets Ă  la fois des cinĂ©tiques d’interface et de la rigiditĂ© d’interface. La confrontation de nos donnĂ©es Ă  des modĂšles dĂ©veloppĂ©s par analyse dimensionnelle nous a permis de quantifier leur impact. Des vitesses Ă©levĂ©es d’abaissement de tension de surface traduisent une structuration rapide de l’interface, ce qui facilite le fractionnement des bulles. Des modules viscoĂ©lastiques d’interface Ă©levĂ©s rĂ©sultent en des tailles de bulle plus petites, ce qui pourrait ĂȘtre dĂ» Ă  une capacitĂ© Ă  la dĂ©formation sous la contrainte plus faible, et donc Ă  une propension plus importante Ă  la rupture

    Prise en compte des propriétés d'interface dans la prédiction de structure de mousses élaborées par battage en continu : Etude de produits modÚles

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    The objective of this work was to quantify and model the individual impact of surface properties aside from the equilibrium surface tension on the bubble size of foam produced in an industrial device: surface tension kinetics and viscoelastic interface properties. Interactions with foaming pressure and mixing rate have also been studied. To do so we formulated a range of model products presenting different levels for these interface properties by using various surface active agents. Six surface active agents have been used: whey protein isolate, sodium caseinate, saponin, sucrose ester, potassium cetyl phosphate and SDS. Their concentration have been varied from 0.1% to 1.0% in a solution of glucose syrup. The size, molecular weight and structure differences between these molecules as well as their distinct interactions with the glucose syrup led to products covering a wide range of interface properties in terms of surface tension kinetics and interface rigidity. The bubble sizes obtained after whipping on an instrumented pilot line were linked to the above mentioned bulk properties and the operating conditions. Results highlighted the effect of surface tension kinetics and interface rheology. By using dimensional modelling, we have been able to quantify more precisely their impact. High surface tension rates leed to small bubbles, due to the sharper decrease of surface tension, which facilitates bubble rupture. High interface moduli generate smaller bubbles, which could be due to a lower deformation capacity under strain, and thus a higher propensity to rupture.L’objectif de ce travail a Ă©tĂ© de quantifier l’effet de propriĂ©tĂ©s d’interface sur la taille de bulle de mousses produites par battage en continu, et d’identifier de maniĂšre plus prĂ©cise les mĂ©canismes impliquĂ©s dans la structuration des mousses. Les interactions avec certaines variables de procĂ©dĂ© - vitesse et pression de foisonnement - ont Ă©galement Ă©tĂ© Ă©tudiĂ©es. Pour cela, nous avons formulĂ© des solutions modĂšles Newtoniennes prĂ©sentant des niveaux de viscoĂ©lasticitĂ© d’interface ainsi que des profils cinĂ©tiques de tension de surface diffĂ©rents. Six agents tensioactifs, Ă  des concentrations allant de 0,1 Ă  1%, ont Ă©tĂ© utilisĂ©s en association avec du sirop de glucose : isolat de protĂ©ine sĂ©rique, casĂ©inate de sodium, saponine, sucroester, cetyl phosphate de potassium et SDS. Les diffĂ©rences en longueur de chaĂźne, masse molĂ©culaire et morphologie ainsi que des interactions distinctes entre ces molĂ©cules et le sirop de glucose ont permis d’obtenir des bases Ă  foisonner diversifiĂ©es en terme de comportement rhĂ©ologique d’interface et de cinĂ©tique de tension de surface. Ces propriĂ©tĂ©s ont Ă©tĂ© quantifiĂ©es puis reliĂ©es aux propriĂ©tĂ©s macroscopiques des mousses prĂ©parĂ©es Ă  l’échelle pilote Ă  l’aide d’un foisonneur de type rotor-stator et dans des conditions opĂ©ratoires contrĂŽlĂ©es. Les rĂ©sultats ont mis en Ă©vidence des effets Ă  la fois des cinĂ©tiques d’interface et de la rigiditĂ© d’interface. La confrontation de nos donnĂ©es Ă  des modĂšles dĂ©veloppĂ©s par analyse dimensionnelle nous a permis de quantifier leur impact. Des vitesses Ă©levĂ©es d’abaissement de tension de surface traduisent une structuration rapide de l’interface, ce qui facilite le fractionnement des bulles. Des modules viscoĂ©lastiques d’interface Ă©levĂ©s rĂ©sultent en des tailles de bulle plus petites, ce qui pourrait ĂȘtre dĂ» Ă  une capacitĂ© Ă  la dĂ©formation sous la contrainte plus faible, et donc Ă  une propension plus importante Ă  la rupture
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