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Matériaux & Techniques
Volume 90, Number 7-8, 2002
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Page(s) | 37 - 42 | |
DOI | https://doi.org/10.1051/mattech/200290070037 | |
Published online | 11 April 2017 |
Protection par voie électrochimique de hublots immergés en milieu marin vis-à-vis des biosalissures
Electrochemical protection of windows immersed in seawater against biofouling
1 CNRS-UPR 15, Physique des Liquides et Electrochimie, Université P. et M. Curie, Paris
2 IFREMER, Centre de Brest, Service Matériaux et structures, Plouzané
La prévention du biofilm est un problème majeur dans la mise en oeuvre d’équipements sous-marins impliquant des mesures optiques ou simplement l’obtention d'images. Le présent article a pour but de décrire brièvement les travaux qui ont permis de valider une technique de protection par voie électrochimique. Le principe repose sur une électrolyse contrôlée de l’eau de mer pour produire des espèces chlorées à la surface même de la fenêtre a protéger. Ceci est réalisé en déposant par la technique de pyrolyse de spray un film de dioxyde d’étain, transparent et conducteur. Sur la base de nombreuses études en laboratoire et sur des sites naturels, la validité du procédé a été démontrée. En particulier, il a été établi que le dopage à l'antimoine offrait la meilleure stabilité et permettait de minimiser la consommation en énergie électrique. Dans l’état de l’art actuel, on a pu maintenir la transparence de fenêtres immergées en milieu marin pendant 5 mois au moins
Abstract
Biofouling reduction is a major problem for underwater instrumentation, involving optical measurements or viewing. This paper presents an effective window protection technique based on seawater electrolysis for producing active chlorine species. This is achieved by depositing a transparent conductive tin dioxide coating by spray pyrolysis. A number of laboratory and in situ experiments were performed in order to assess the effectiveness of this window protection technique. It was found that Sb doping was more efficient with respect to electrical energy management and long term SnO2 coating stability than the fluorine doping. In the present state of the art, biofouling prevention was proved to be effective over 5 months at least
© SIRPE 2002
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