A la base des processus vitaux, les membranes semi-perméables sont aujourd'hui utilisées dans de nombreuses applications industrielles, soit pour valoriser ou épurer les composants d'un mélange, soit pour contrôler sélectivement les échanges de matière entre des milieux différents. L'utilisation des techniques à membranes connaît actuellement une croissance rapide, en raison notamment de la multiplication des domaines d'application. Ce développement devrait s'amplifier, du fait de l'émergence des besoins de protection de l'environnement (dépollution des effluents, procédés propres,...) et grâce aux performances énergétiques et technico-économiques de plus en plus concurrentielles offertes par les procédés à membranes.
Parallèlement aux applications, des recherches de plus en plus poussées ont pour objet de mieux comprendre le fonctionnement des membranes, d'en créer de plus performantes ou plus spécifiques, et aussi de mettre au point des procédés permettant d'accéder à de nouvelles applications.
Fondamentales ou finalisées, ces recherches nécessitent des connaissances issues de plusieurs disciplines.
Semi-permeable membranes are central to living processes and are now used in many industrial applications, to recover or purify components from a mixture, or for selective control of the exchange of substances between different media. The use of membrane techniques is currently experiencing rapid growth, notably because the number of fields of application is increasing. This development should intensify, due to the emerging need to protect the environment (the treatment of effluent, clean processes, etc.) and the increasingly competitive technical-economic performance and energy efficiency offered by membrane processes.
Alongside the increasing number of applications of membrane techniques, research has intensified into understanding how membranes work, into the development of more specific and more efficient membranes, and into the development of processes to enable new applications of membrane technology to be exploited.
Such research, both basic and applied, requires knowledge derived from several disciplines.


   
 
 
Les techniques membranaires sont :

La [Microfiltration Tangentielle, l'Ultrafiltration et la Nanofiltration] permettent de séparer des éléments d'un liquide en fonction de leur taille.

L' [Osmose Inverse], technique de concentration, ne laisse passer que le solvant de la solution traitée.

Les [Techniques Electro-Membranaires] permettent de transférer des ions de façon sélective sous l'effet d'un champ électrique
La [Perméation Gazeuse], technique où le gradient de pression est la force motrice qui permet le transfert à travers la membrane, l’écoulement étant continu et tangentiel.
La [Pervaporation] est un procédé de séparation des constituants d’un mélange liquide, par vaporisation partielle au travers d’une membrane dense présentant une affinité préférentielle pour l’un des constituants.
 
The membrane techniques are:

The Tangential Microfiltration, the Ultrafiltration and the Nanofiltration make it possible to separate the components from a liquid according to their size.
The Reverse Osmosis is a concentration technique, the membrane being only permeable to the solvent of the treated solution.
The Electromembrane Processes make possible the selective ions separation under the effect of an electric field.
The Gaz Permeation is a technique where the gradient of pressure is the driving force which allows the transfer through the membrane, the continuous and tangential flow being.
The Pervaporation is a proccess of separation for components of a liquid mixture based on the transfer of vapors across a dense membrane having a preferential affinity for one of the components of the liquid mixture
 
 
Zoom
Tableau des correspondances entre les procédés
membranaires utilisés et les caractéristiques des composés filtrés.