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Étude structurale de complexes formés entre quelques diacides organiques et l'éther couronne 18C6
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Les diacides organiques forment des complexes avec l'éther couronne 18-crown-6 par l'intermédiaire de molécules d'eau. Chaque molécule de diacide est liée par pont-hydrogène à une molécule d'eau qui est aussi liée par pont-hydrogène à l'éther couronne. Les structures des acides maléique, téréphtalique, isophtalique ainsi que les acides succinique et glutarique ont été étudiées. Les complexes obtenus ont été caractérisés par spectroscopie infrarouge et les solides cristallins ont été analysés à l'aide de la diffraction des rayons X. Les stoechiométries observées sont les suivantes: (acide phtalique)2.18C6.4H2O; (acide succinique)2.18C6.H2O; (acide glutarique)2.(18C6)2.4H2O. Les conformations des éthers couronné, et les modes d'associations par ponts-hydrogène …

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Étude structurale de complexes formés entre quelques diacides organiques et l'éther couronne 18C6
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Les diacides organiques forment des complexes avec l'éther couronne 18-crown-6 par l'intermédiaire de molécules d'eau. Chaque molécule de diacide est liée par pont-hydrogène à une molécule d'eau qui est aussi liée par pont-hydrogène à l'éther couronne. Les structures des acides maléique, téréphtalique, isophtalique ainsi que les acides succinique et glutarique ont été étudiées. Les complexes obtenus ont été caractérisés par spectroscopie infrarouge et les solides cristallins ont été analysés à l'aide de la diffraction des rayons X. Les stoechiométries observées sont les suivantes: (acide phtalique)2.18C6.4H2O; (acide succinique)2.18C6.H2O; (acide glutarique)2.(18C6)2.4H2O. Les conformations des éthers couronné, et les modes d'associations par ponts-hydrogène …

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Simulation mathématique des phénomènes de convection naturelle et forcée en différences finies avec variables primitives
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La simulation des phénomènes de convection naturelle et forcée présente un intérêt industriel certain. En différences finies, la formulation v-ω est principalement utilisée. En variables primitives (u,v,p), la méthode la plus connue est la méthode MAC. Comme cette méthode ne respecte pas l'"équation de continuité", elle ne peut résoudre les problèmes fortement convectifs (haut nombre de Reynolds) rencontrés au niveau industriel. Par combinaison de la formulation u-v-p de la méthode MAC, une nouvelle méthode dite LUMAC a été mise au point. Cette méthode nous a permis de résoudre des problèmes fortement convectifs, tout en éliminant les difficultés associées aux deux …

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Simulation mathématique des phénomènes de convection naturelle et forcée en différences finies avec variables primitives
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La simulation des phénomènes de convection naturelle et forcée présente un intérêt industriel certain. En différences finies, la formulation v-ω est principalement utilisée. En variables primitives (u,v,p), la méthode la plus connue est la méthode MAC. Comme cette méthode ne respecte pas l'"équation de continuité", elle ne peut résoudre les problèmes fortement convectifs (haut nombre de Reynolds) rencontrés au niveau industriel. Par combinaison de la formulation u-v-p de la méthode MAC, une nouvelle méthode dite LUMAC a été mise au point. Cette méthode nous a permis de résoudre des problèmes fortement convectifs, tout en éliminant les difficultés associées aux deux …

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