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Conférence InterPore2026
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Du 19 mai 2026 au 22 mai 2026à la Cité des Congrès de Nantesfalse false
Pour accueillir cette conférence, un comité local d’organisation a été mis en place dès la candidature de son accueil à Nantes en février 2024. Ce comité, composé de Benoit Rousseau (LTeN, chair), Béatrice Béchet (GERS - IRSTV, co-chair), Christophe Binétruy (GeM, co-chair), Stéphanie Bonnet (GeM), Vanessa Jury (GEPEA), Laurence Le Coq (GEPEA), Isabelle Le Roux (GEPEA), Pierre-Emmanuel Peyneau (GERS - Université Gustave Eiffel), a également associé un représentant étudiant (Moussa Hamieh, LTeN) et deux représentants du France InterPore Chapter (FIC), à savoir Hannelore Derluyn (LFCR, Pau) et Marwan Fahs (ITES, Strasbourg).
La société savante InterPore a salué le succès de cette édition, soulignant la forte participation, la qualité scientifique des exposés ainsi que l'excellence de l'organisation. Le comité local tient à remercier les doctorants du site (ED SIS et 3MG), dont le précieux concours tout au long des quatre jours de la conférence a contribué à son succès.
Le choix du site nantais a, très tôt, été soutenu par le FIC, suite à l’organisation réussie des 14ème Journées d’Étude des Milieux Poreux en 2018, également réalisée à la Cité des congrès de Nantes. Il est à noter qu’un projet du nom de PEPPER (A numerical Platform for computing the Effective physical Properties of deformable Porous matERial) réunissant des membres du comité d’organisation des 14ème JEMP (Benoit Rousseau, LTeN ; Christophe Binétruy, GeM ; Mazen Saad, LMJL ; Félicie Théron, GEPEA ; Vanessa Jury, GEPEA ; Luisa Silva, ICI ) avait été soumis dans le cadre de la Vague 2 de l'Appel à projet "Internal Interdisciplinary Projects" lancé par l’I-SITE NExT fin 2018 et annulé en fin 2021.
Au niveau de la communication réalisée en amont d’InterPore2026, le secrétariat général de la société savante a proposé aux membres du comité local d’organisation de faire de courtes présentations sur leurs activités scientifiques dans les bulletins et newsletters diffusés à la communauté mondiale des milieux poreux :
- GeM : publication sur la caractérisation et la modélisation en régime transitoire et sous saturation de la perméabilité de composites fibreux hétérogènes ; prédiction de la durabilité des pièces composites sous contraintes mécaniques et environnementales. Programme lié : Projet ADEME TATTOO.
- GEPEA : publication sur l'amélioration, via l’imagerie 3D acquise en µ-tomographie X, des procédés alimentaires pour optimiser les milieux poreux organiques, leurs propriétés et leurs temps de vie ; développer des outils de pointe pour des procédés à haut rendement énergétique, s'appuyant sur des modèles multi-échelles et multiphysiques, ainsi que sur le contrôle des procédés et l'optimisation multicritères. Programmes liés : PRC ANR MICROCOSMOS et PRC ANR SUPERSHIELD
- GEPEA : publication sur la caractérisation et identification des mécanismes de filtration des milieux fibreux. Les polluants étudiés comprennent les particules (PM10, PM2,5, PM1, nanoparticules, suie, biocontaminants), ainsi que les composés organiques volatils (COV) et les gaz toxiques ; étude des performances des procédés de traitement de l'air en analysant les performances initiales et leur évolution, et en recréant des scénarios réalistes de colmatage/saturation, d'instabilité aérodynamique et de changements d'échelle.
- GERS : publication sur la recherche sur l'application des sciences hydrologiques au cycle de l'eau en milieu urbain, l'étude des risques hydrologiques et la chimie environnementale des milieux anthropiques ; étude du transport des contaminants au sein de matériaux poreux, tels que les sols urbains, à différentes échelles, allant des systèmes de drainage urbain durable sur le terrain aux expériences en colonne en laboratoire ; méthodes d'investigation basées sur les courbes de transfert et l'imagerie par résonance magnétique, ainsi que la modélisation numérique. Projets liés : CPER UrbatLab "Laboratoire d’observation et d’expérimentation de l’environnement urbain pour les transitions socio-environnementales" (2021-2027) impliquant le GeM, le GERS, le LHEEA, le Cerema Nantes, EPHor - Institut Agro Angers et Air Pays de Loire ; PRC ANR COMMON impliquant le GERS et le CEISAM ; plateforme de chimie environnementale GEOBIOSE soutenue par la région Pays de la Loire depuis 2023.
- LTeN : publication sur les recherches dans le domaine de la conversion d'énergie via notamment des méthodes numériques avancées basées sur l'optimisation topologique (TO) pour maximiser les performances de systèmes conducto-convecto-radiatifs ; design 3D d’absorbeurs solaires poreux à haute longévité en carbure de silicium permettant à l'air entrant d'atteindre des températures allant jusqu'à 1 000 °C par contact avec la structure poreuse (lattice 3D) chauffée. Ces développements facilitent l'intégration des énergies renouvelables intermittentes et contribuent à la décarbonisation de l'industrie (pétrochimie, métallurgie, cimenterie,..). Programme lié : PRC ANR ORCHESTRA impliquant le LTeN et le GeM
Lors de la mise en place de la conférence, le comité local d’organisation a aussi interagi avec le laboratoire RMES (équipe régénération des tissus calcifiés Pierre Weiss), le laboratoire BIA de l’INRAE (équipe ELIPS, MC2, NANO, PVPP, BIBS autour du thème transverse matériaux biosourcés). Il est à souligner les travaux récents et conjoints de l’IMN et du GEPEA sur la compréhension du phénomène de colmatage dans les membranes via l’usage d’un cryo-FIB SEM (faisceau d'ions focalisés en conditions cryogéniques couplé à la microscopie électronique à balayage) disponibles à l’IMN (Philippe Moreau).
Pour conclure, notons que les travaux sur les milieux poreux, portés par les acteurs académiques du site universitaire nantais, couvrent de nombreux secteurs applicatifs (efficacité énergétique des procédés industriels, amélioration des procédés alimentaires, traitement de l’air, dépollution des sols, conception de bâtiments verts et d’écoquartiers urbains), et témoignent d'un engagement collectif et résolu en faveur du développement durable. Cela amène, afin de comprendre finement les phénomènes physiques et chimiques misent en jeu, à imager l’agencement 3D des milieux poreux (h- et µ-tomographie X, imagerie RMN, FIB-SEM), développer des modèles mathématiques de transport de la quantité de mouvement, de la chaleur, de la masse et de la déformation aux échelles continues et discrètes, réaliser des expériences in-situ des phénomènes mis en jeu et ce, dans le souci d’avoir une compréhension des phénomènes limitant la dégradation prématurée en sollicitation réelle des milieux poreux étudiés. Une action collective fédérative future peut passer par l’acquisition d’un dispositif de caractérisation par µ-tomographie X, instrumenté pour différentes sollicitations spécifiques aux acteurs du site nantais (champ de température, champ de contrainte, fluide gazeux ou liquide traversant,…)
Mis à jour le 28 mai 2026.