Les materiaux de chaussee dits “a froid”, formes d’un melange de granulats et d’une emulsion de bitume, constituent une alternative plus economique et respectueuse de l’environnement aux materiaux de chaussee classiques. Cependant, ces melanges incorporent une quantite significative d’eau, retardant la consolidation du melange granulaire. L’objectif de cette these est de comprendre le deroulement du sechage au sein de l’enrobe, un milieu granulaire poreux sature en emulsion de bitume, et quel en est l’effet sur sa structure et ses proprietes. Les principaux mecanismes du sechage de milieux poreux simples initialement satures en eau sont relativement bien connus : celui-ci se deroule selon une longue premiere periode a vitesse constante associee a une desaturation homogene du milieu et durant laquelle environ 90% d’eau est extraite, suivie d’une periode a vitesse decroissante. Quelques travaux ont recemment montre que l’on peut largement s’eloigner de ce schema des que le fluide interstitiel est plus complexe (solution saline, suspension, gel), du fait du transport et/ou de l’accumulation des composants non-evaporables contenus dans le fluide. Nous avons choisi de decomposer le probleme en etudiant d’abord le sechage du fluide complexe seul, autrement dit l’emulsion de bitume (ainsi que des emulsions modeles de silicone afin de mieux comprendre les mecanismes), puis le sechage de cette meme emulsion en milieu poreux. Notre travail s’appuie sur le suivi « macroscopique » du sechage (i.e. pesee), et un suivi des caracteristiques internes (distribution de de liquide au sein du materiau) par Imagerie par Resonance Magnetique, qui fournit des informations originales tres completes. Nous montrons ainsi que l’extraction d’eau resultant du sechage d’emulsions modeles de silicone et de bitume seules est essentiellement homogene sur toute l’epaisseur (centimetrique) de l’emulsion, et associee a la compaction et la deformation progressives des gouttes de phase dispersee. Cependant, un gradient de concentration existe pres de la surface libre et il s’avere que dans cette zone la coalescence de gouttes de phase dispersee ralentit tres fortement le sechage. Nous montrons ensuite que la vitesse de sechage de milieux poreux initialement satures en emulsion diminue des le depart et continuellement jusqu’a de tres faibles valeurs. La formation et la progression rapide d’un front sec dans le milieu poreux ainsi que l’absence de migration de bitume dans le milieu poreux, observes par IRM, permettent d’expliquer en partie ce phenomene, mais il faut probablement y ajouter les caracteristiques propres du sechage de l’emulsion de bitume, qui contribuent egalement a ralentir la vitesse d’evaporation
Ce document est tire de travaux de recherche effectues dans le cadre de l'operation de recherche de l'Ifsttar, 'physico-chimie des milieux poreux', au cours de la periode 2006-2009. Ces travaux ont porte sur l'etude de transformations physiques et chimiques a l'echelle des pores et de leurs consequences sur la durabilite et les degradations mecaniques des materiaux poreux du genie civil. Quatre phenomenes ont ete particulierement etudies : la cristallisation de sels dans les pierres de construction et leur deterioration, le gel de l'eau dans les materiaux cimentaires et la resistance aux cycles de gel/degel, la carbonatation des materiaux a base de ciment et l'evolution de la microstructure, le suivi par IRM de l'hydratation et sechage des materiaux cimentaires.
Hyperuricemia is a common metabolic condition, cause by increased levels of serum urate (SUA). Reduced excretion of uric acid is reported as the key factor of primary hyperuricemia, accounting for approximately 90% of the cases. Urate transporter 1 (URAT1) is a major protein involved in uric acid reabsorption (about 90%). Therefore, URAT1 inhibitors are considered to be a highly effective and promising class of uricosuric agents for treating hyperuricemia. This review summarizes the development of URAT1 inhibitors for the treatment of hyperuricemia, including approved URAT1 inhibitors, URAT1 inhibitors under development in clinical trials, substances with URAT1 inhibitory effects from derivatives and natural products, and conventional drugs with new uses. This review provides new ideas regarding research on URAT1 inhibitors by introducing the structure, properties, and side effects of chemical drugs, as well as the sources and categories of natural drugs. We also discuss new mechanisms of classic drugs, which may provide guidance to many practicing clinicians. The research and discovery of new inhibitors remain in full swing, and tremendous developments are expected in the field.
A better understanding of the cement hydration evolution and of the development of cementitious materials microstructure at early age is very important for improving concrete durability. The microstructure, which depends on various factors (water-cement ratio, curing conditions), is characterized by water content and pore-size distribution. The originality of this study is to compare relaxation and MRI along with common destructive methods (capacitive method, mass loss by heating or freeze drying) to characterize cement porosity and free water content. With this approach, common techniques are used to identify phenomena observed by NMR and also provide validation of NMR as a tool to investigate cement hydration. The NMR technique is unique and allows to follow a same sample through time at a very early age and in a non-destructive way. Results obtained by these different techniques show a good correlation. Furthermore, this novel approach shows that NMR gives complementary information, and thus provides a complete study of cement hydration.