Technologie

Un matériau mésoporeux à régénération spontanée

Issu de la recherche sur les alumines de transition, breveté et industrialisé pour réguler l'humidité sans énergie ni maintenance.

×8

plus efficace que le gel de silice
sur la zone à risque (60-90 % HR)

0 W

consommation
énergétique

cycles sans
remplacement

L'innovation

De la recherche fondamentale à l'application industrielle

La technologie So Sponge repose sur les alumines de transition, des oxydes d'aluminium mésoporeux dont la structure nanométrique permet la condensation capillaire de la vapeur d'eau. Contrairement au gel de silice qui se sature et doit être remplacé, le matériau So Sponge se régénère spontanément à température ambiante, sans aucun apport d'énergie.

Les propriétés de ce matériau ont été découvertes par Melaz Tayakout, professeure à l'UCBL, et Elsa Jolimaître, ingénieure de recherche à l'IFPEN, qui ont détourné les propriétés thermodynamiques des alumines de transition — habituellement utilisées comme supports catalytiques en raffinage — pour créer une application inédite en régulation de l'humidité.

Brevet 2021

via Pulsalys · SATT Université de Lyon

Matériau SRD So Sponge

Technologie SRD®

Comment le matériau SRD® régule l'humidité ?

Le matériau SRD (Self Regenerative Desiccant) exploite la condensation capillaire dans sa structure mésoporeuse. L'hystérèse entre les courbes d'adsorption et de désorption crée un cycle de régulation autonome — sans énergie ni intervention.

Isotherme d'adsorption / désorption du matériau SRD

0 0.2 0.4 0.6 0.8 0.9 0 20 40 60 80 100 Eau adsorbée (mL/g) Humidité relative (%) Adsorption Désorption Zone de régulation 65–99% HR Adsorption Désorption SRD >60% SRD >80% Adsorption (pores fins) Désorption
1

Adsorption

Lorsque l'humidité relative dépasse le seuil d'activation, le matériau mésoporeux capture la vapeur d'eau par condensation capillaire.

2

Régulation

L'humidité interne est maintenue sous le seuil de condensation. Les composants restent protégés.

3

Régénération

Quand l'air s'assèche, le matériau relâche naturellement l'eau adsorbée. Le cycle recommence indéfiniment.

Le matériau

Une structure organisée sur plusieurs échelles

Les produits So Sponge sont constitués d'un matériau minéral chimiquement neutre, organisé sur plusieurs échelles de taille. C'est cette architecture qui confère au matériau sa capacité d'adsorption exceptionnelle.

nm

Nanocristaux

L'unité de base du matériau, à l'échelle nanométrique.

µm

Poudre micrométrique

Formée par agrégation des nanocristaux.

mm

Dépôt millimétrique

L'espace entre les nanocristaux constitue la porosité active pour l'adsorption.

Structure multi-échelle du matériau So Sponge : tissu (mm) → poudre (µm) → nanocristaux (nm)

Comparatif

SRD vs dessiccants traditionnels

Pourquoi le matériau SRD remplace les dessiccants conventionnels dans les applications de régulation d'humidité.

Critère SRD So Sponge Gel de silice Zéolite CaCl₂
Régénération Spontanée Chauffage requis Chauffage requis Non réversible
Énergie 0 W 100–300 °C 200–350 °C N/A (jetable)
Durée de vie Illimitée Quelques cycles Quelques cycles Usage unique
Maintenance Aucune Remplacement Remplacement Remplacement
Seuil d'activation ~60 % HR ~20 % HR ~10 % HR ~30 % HR
Capacité (60–90 % HR) ×8 zone utile Référence ~×2 vs silice ~×3 vs silice

Animation

Silica gel vs SRD : isothermes d’adsorption sous cyclage d’humidité

Observez le fonctionnement des matériaux comparés sur un cycle puis dans le temps.

0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 0 20 40 60 80 100 Humidité relative (%) Eau adsorbée (mL/g) Plafond 0,4 mL/g Silica accumulé: 0.00 mL/g SRD charge instantanée: 0.00 mL/g Silica gel (isotherme) SRD (isotherme)
Naviguer dans le temps ralenti
↤ cycle 1 ralenti cycles accélérés →

Cycle

1

HR actuelle

50%

Saturation silica gel 0%

Plafond 0,4 mL/g

⚠ À REMPLACER
Saturation SRD 5%

Plafond 0,87 mL/g

0 cycles bouclés

Pour aller plus loin

Concepts techniques associés

Du matériau aux produits

Le matériau SRD se décline en deux gammes complémentaires : une gamme passive sans énergie et une gamme active à ventilation forcée.