R. J. Adrian, Twenty years of particle image velocimetry, Exp. Fluids, vol.39, pp.159-169, 2005.

R. J. Adrian, Scattering particle characteristics and their effect on pulsed laser measurements of fluid flow: Speckle velocimetry vs particle image velocimetry, Appl. Opt, vol.23, pp.1690-1691, 1984.

D. Agble and M. A. Mendes-tatsis, The prediction of Marangoni convection in binary liquidliquid systems with added surfactants, Int. J. Heat Mass Transf, vol.44, pp.159-168, 2001.

F. Ahlborn, Über den Mechanismus der hydrodynamischen Widerstandes. L. Friederichsen & Company, 1902.

O. Bork, M. Schlueter, and N. Raebiger, The Impact of Local Phenomena on Mass Transfer in Gas-Liquid Systems, Can. J. Chem. Eng, vol.83, pp.658-666, 2005.

. Boutier, Vélocimétrie laser pour la mécanique des fluides (Traité MIM, série Géomécanique ), 2012.

C. Butler, E. Cid, and A. Billet, Modelling of mass transfer in Taylor flow: Investigation with the PLIF-I technique, Chem. Eng. Res. Des, vol.115, pp.292-302, 2016.
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01411112

C. Camichel and P. Dupin, Sur les divers modes de contraction des filets à l'entrée d'un ajutage, C R Acad Sci, vol.193, issue.2, p.102, 1931.

. Chartier, Chrono photogrammétrie plane et stéréoscopique, Publ. Sci. Tech. Minist. IArmée Iair, 1937.

F. M. Cabrerizo, J. Arnbjerg, M. P. Denofrio, R. Erra-balsells, and P. R. Ogilby, Fluorescence Quenching by Oxygen: "Debunking" a Classic Rule, ChemPhysChem, vol.11, pp.796-798, 2010.

J. A. Campbell, Kinetics-Early and often, J. Chem. Educ, vol.40, 1963.

A. G. Cook, R. M. Tolliver, and J. E. Williams, The Blue Bottle Experiment Revisited: How Blue? How Sweet?, J. Chem. Educ, vol.71, 1994.

J. P. Crimaldi, Planar laser induced fluorescence in aqueous flows, Exp. Fluids, vol.44, pp.851-863, 2008.

J. P. Crimaldi, Planar laser induced fluorescence in aqueous flows, Exp. Fluids, vol.44, pp.851-863, 2008.

A. Dani, P. Guiraud, and A. Cockx, Local measurement of oxygen transfer around a single bubble by planar laser-induced fluorescence, Chem. Eng. Sci, vol.62, pp.7245-7252, 2007.

A. Dani, P. Guiraud, and A. Cockx, Local measurement of oxygen transfer around a single bubble by planar laser-induced fluorescence, 8th International Conference on Gas-Liquid and Gas-Liquid-Solid Reactor Engineering, vol.62, pp.7245-7252, 2007.

O. Darrigol, Worlds of Flow: A history of hydrodynamics from the Bernoullis to Prandtl, 2005.

. Dietrich, Étude locale et expérimentale des phénomènes interfaciaux, 2008.

N. Dietrich and G. Hebrard, Visualisation of gas-liquid mass transfer around a rising bubble in a quiescent liquid using an oxygen sensitive dye, Heat Mass Transf. 1-9, 2018.
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01886478

N. Dietrich, K. Loubière, M. Jimenez, G. Hébrard, and C. Gourdon, A new direct technique for visualizing and measuring gas-liquid mass transfer around bubbles moving in a straight millimetric square channel, Chem. Eng. Sci, vol.100, pp.172-182, 2013.
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00875909

M. Dubois, K. A. Gilles, J. K. Hamilton, P. A. Rebers, and F. Smith, Colorimetric Method for Determination of Sugars and Related Substances, Anal. Chem, vol.28, pp.350-356, 1956.

T. D. Dudderar and P. G. Simpkins, Laser speckle photography in a fluid medium, Nature, vol.270, pp.45-47, 1977.

F. B. Dutton, Methylene blue -Reduction and oxidation, J. Chem. Educ, vol.37, 1960.

J. Förste, H. J. Lugt, and . York, Vortex Flow in Nature and Technology, ZAMM -J. Appl. Math. Mech. Z. Für Angew. Math. Mech, vol.64, pp.502-502, 1983.

R. Grousson and S. Mallick, Study of flow pattern in a fluid by scattered laser light, Appl. Opt, vol.16, pp.2334-2336, 1977.

Y. Guo, X. Yuan, A. Zeng, and G. Yu, Measurement of Liquid Concentration Fields Near Interface with Cocurrent Gas-Liquid Flow Absorption Using Holographic Interferometry1 1Supported by the National Natural Science Foundation of China (No.20476072), Chin. J. Chem. Eng, vol.14, issue.07, pp.60006-60014, 2006.

R. K. Hanson, J. M. Seitzman, and P. H. Paul, Planar laser-fluorescence imaging of combustion gases, Appl. Phys. B, vol.50, pp.441-454, 1990.

E. Hecht, , 1987.

G. Herlina and G. H. Jirka, Application of LIF to investigate gas transfer near the air-water interface in a grid-stirred tank, Exp. Fluids, vol.37, pp.341-375, 2004.

J. Herlina and G. H. , Experiments on gas transfer at the air-water interface induced by oscillating grid turbulence, J. Fluid Mech, vol.594, pp.183-208, 2008.

J. W. Hiby, D. Braun, and K. H. Eickel, Eine Fluoreszenzmethode zur Untersuchung des Stoffübergangs bei der Gasabsorption im Rieselfilm, Chem. Ing. Tech, vol.39, pp.297-301, 1967.

I. Hinterwaldner, Model building with wind and water: Friedrich Ahlborn's photo-optical flow analysis, Stud. Hist. Philos. Sci, vol.49, pp.1-17, 2015.

J. Huang and T. Saito, Influence of Bubble-Surface Contamination on Instantaneous Mass Transfer, Chem. Eng. Technol, vol.38, pp.1947-1954, 2015.

A. Jab?o?ski, Efficiency of Anti-Stokes Fluorescence in Dyes, Nature, vol.131, pp.839-840, 1933.

M. Jimenez, Etude du transfert de matière gaz/liquide en milieux complexes: quantification du transfert d'oxygène par techniques optiques, 2013.

T. Kármán and . Von, Über den Mechanismus des Widerstandes, den ein bewegter Körper in einer Flüssigkeit erfährt, 1912.

V. B. Konstantinov, A. F. Malyi, and V. A. Babenko, Application of holographic interferometry for determining the solubility of gases in liquids, Tech. Phys. Lett, vol.29, pp.566-568, 2003.

P. Krehl and S. Engemann, Toepler -The first who visualized shock waves, Shock Waves, vol.5, pp.1-18, 1995.

U. D. Kück, M. Schlüter, and N. Räbiger, Local Measurement of Mass Transfer Rate of a Single Bubble with and without a Chemical Reaction, J. Chem. Eng. Jpn, vol.45, pp.708-712, 2012.

U. D. Kück, M. Schlüter, and N. Räbiger, Investigation on Reactive Mass Transfer at Freely Rising Gas Bubbles, 2010.

A. M. Kutepov, B. G. Pokusaev, D. A. Kazenin, S. P. Karlov, and A. V. Vyaz'min, Interfacial Mass Transfer in the Liquid-Gas System: An Optical Study, Theor. Found. Chem. Eng, vol.35, pp.213-216, 2001.

J. H. Lane and L. Eynon, Estimation of sugar in urine by means of Fehling's solution with methylene blue as internal indicator, Analyst, vol.49, pp.366-371, 1924.

R. Lindken, M. Rossi, S. Große, and J. Westerweel, Micro-Particle Image Velocimetry (µPIV): Recent developments, applications, and guidelines, Lab. Chip, vol.9, pp.2551-2567, 2009.

Y. Ma and C. , Measurement of Concentration Fields near the Interface of a Rising Bubble by Holographic Interference Technique, Chin. J. Chem. Eng, 1999.

W. Merzkirch, Preface to the Second Edition, Flow Visualization, 1987.

R. Meynart, Instantaneous velocity field measurements in unsteady gas flow by speckle velocimetry, Appl. Opt, vol.22, pp.535-540, 1983.

T. Munsterer and B. Jahne, LIF measurements of concentration profiles in the aqueous mass boundary layer, Exp. Fluids, vol.25, pp.190-196, 1998.

M. Pertler, M. Häberl, W. Rommel, and E. Blass, Mass transfer across liquid-phase boundaries, Chem. Eng. Process. Process Intensif, vol.34, pp.4013-4016, 1995.

H. Pickering, LSP and PIV: photographic film noise, Appl. Opt, pp.2961-2969, 1984.

S. Prenel, Mécanique des fluides -Visualisation : introduction -Pourquoi des visualisations ?, Techniques de l'ingénieur, 1999.

. Reynolds, The Two Manners of Motion of Water, Nature, vol.30, pp.88-91, 1884.

R. Reznicek, Contemporary methods of flow visualization, Hemisphere publishing corporation, 1930.

C. Roizard, G. Wild, and J. Charpentier, Absorption avec réaction chimique, 1997.

M. Roudet, K. Loubiere, C. Gourdon, and M. Cabassud, Hydrodynamic and mass transfer in inertial gas-liquid flow regimes through straight and meandering millimetric square channels, Chem. Eng. Sci, vol.66, pp.2974-2990, 2011.

S. Roy and S. R. Duke, Visualization of oxygen concentration fields and measurement of concentration gradients at bubble surfaces in surfactant-contaminated water, Exp. Fluids, vol.36, pp.654-662, 2004.

S. Roy and S. R. Duke, Visualization of oxygen concentration fields and measurement of concentration gradients at bubble surfaces in surfactant-contaminated water, Exp. Fluids, vol.36, pp.654-662, 2004.

S. Roy and S. R. Duke, Laser induced fluorescence measurements of dissolved oxygen concentration fields near air bubble surfaces, 2000.

W. E. Safford, Lignum nephriticum, Annu. Rep. Board Regents Smithson. Inst. Wash. Gov. Print. Off, pp.271-298, 1916.

T. Saito and M. Toriu, Effects of a bubble and the surrounding liquid motions on the instantaneous mass transfer across the gas-liquid interface, Chem. Eng. J, vol.265, pp.164-175, 2015.

J. G. Santiago, S. T. Wereley, C. D. Meinhart, D. J. Beebe, and R. J. Adrian, A particle image velocimetry system for microfluidics, Exp. Fluids, vol.25, pp.316-319, 1998.

J. Shamir, W. Bellingham, T. Shao, X. Feng, W. Wang et al., Visualization of coupled mass transfer and reaction between gas and a droplet using a novel reactive-PLIF technique, Chem. Eng. J, pp.549-558, 0202.

D. Sinton, Microscale flow visualization, Microfluid. Nanofluidics, vol.1, pp.2-21, 2004.

Y. Song, M. Nishio, B. Chen, S. Someya, T. Uchida et al., Measurement of the density of CO(2) solution by Mach-Zehnder interferometry, Ann. N. Y. Acad. Sci, vol.972, pp.206-212, 2002.

O. Stern and M. Volmer, Über die Abklingzeit der Fluoreszenz, Phys. Zeitschr, vol.20, pp.183-188, 1919.

M. Stöhr, J. Schanze, and A. Khalili, Visualization of gas-liquid mass transfer and wake structure of rising bubbles using pH-sensitive PLIF, Exp. Fluids, vol.47, pp.135-143, 2009.

G. G. Stokes, On the Change of Refrangibility of Light, Philos. Trans. R. Soc. Lond. Ser. I, vol.142, pp.463-562, 1852.

W. J. Tango, J. K. Link, and R. N. Zare, Spectroscopy of K2 Using Laser-Induced Fluorescence, J. Chem. Phys, vol.49, pp.4264-4268, 1968.

G. I. Taylor, Stability of a Viscous Liquid Contained between Two Rotating Cylinders, Philos. Trans. R. Soc. Lond. Ser. A, vol.223, pp.289-343, 1923.

P. Valiorgue, N. Souzy, M. E. Hajem, H. B. Hadid, S. ;. Simoëns et al., Concentration measurement in the wake of a free rising bubble using planar laser-induced fluorescence (PLIF) with a calibration taking into account fluorescence extinction variations, Recl. Trav. Chim. Pays-Bas, vol.54, pp.563-586, 1948.
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01296874

C. Vanderwel and S. Tavoularis, On the accuracy of PLIF measurements in slender plumes, Exp. Fluids, vol.55, p.1801, 2014.

W. M. Vaughn and G. Weber, Oxygen quenching of pyrenebutyric acid fluorescence in water. Dynamic probe of the microenvironment, Biochemistry (Mosc.), vol.9, pp.464-473, 1970.

J. W. Walker and W. L. Peirson, Measurement of gas transfer across wind-forced wavy airwater interfaces using laser-induced fluorescence, Exp. Fluids, vol.44, pp.249-259, 2008.

W. E. Wellman, M. E. Noble, and T. Healy, Greening the Blue Bottle, J. Chem. Educ, vol.80, 2003.

S. T. Wereley and C. D. Meinhart, Recent Advances in Micro-Particle Image Velocimetry, Annu. Rev. Fluid Mech, vol.42, pp.557-576, 2010.

C. E. Willert and M. Gharib, Digital particle image velocimetry, Exp. Fluids, vol.10, pp.181-193, 1991.

S. J. Williams, C. Park, and S. T. Wereley, Advances and applications on microfluidic velocimetry techniques, Microfluid. Nanofluidics, vol.8, pp.709-726, 2010.

, Chapitre 1 : Les techniques optiques de visualisation de l'hydrodynamique et du transfert de matière en génie des procédés

W. Baldauf and H. Knapp, Measurements of diffusivities in liquids by the dispersion method, Chem. Eng. Sci, vol.38, pp.1031-1037, 1983.

F. Bashforth and J. C. Adams, With an explanation of the method of integration employed in constucting the tables which give the theoretical forms of such drops, p.1883

S. M. Bhavaraju, T. W. Russell, and H. W. Blanch, The design of gas sparged devices for viscous liquid systems, AIChE J, vol.24, pp.454-466, 1978.

M. A. Burns, B. N. Johnson, S. N. Brahmasandra, K. Handique, J. R. Webster et al., An integrated nanoliter DNA analysis device, Science, vol.282, pp.484-487, 1998.

R. D. Chambers, D. Holling, R. C. Spink, and G. Sandford, Elemental fluorine, Lab. Chip, vol.1, pp.132-137, 2001.

W. K. Chan and C. Yang, Surface-tension-driven liquid-liquid displacement in a capillary, J. Micromechanics Microengineering, vol.15, 2005.

J. Charpentier, Considérations générales sur les contacteurs gaz-liquide Problèmes fondamentaux et appliqués de métrologie qui se posent. Place de nos recherches, pp.315-317, 1978.

T. Cubaud and C. Ho, Transport of bubbles in square microchannels, Phys. Fluids, vol.16, pp.4575-4585, 2004.

F. Darvas, G. Dormán, and V. Hessel, Flow chemistry, 2014.

N. Dietrich, K. Loubière, M. Jimenez, G. Hébrard, and C. Gourdon, A new direct technique for visualizing and measuring gas-liquid mass transfer around bubbles moving in a straight millimetric square channel, Chem. Eng. Sci, vol.100, pp.172-182, 2013.
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00875909

P. S. Dittrich and A. Manz, Lab-on-a-chip: microfluidics in drug discovery, Nat. Rev. Drug Discov, vol.5, pp.210-218, 2006.

J. L. Duda and J. S. Vrentas, Laminar liquid jet diffusion studies, AIChE J, vol.14, pp.286-294, 1968.

P. S. Epstein and M. S. Plesset, On the stability of gas bubbles in liquid-gas solutions, J. Chem. Phys, vol.18, pp.1505-1509, 1950.

M. Favelukis, Z. Tadmor, and R. Semiat, Bubble growth in a viscous liquid in a simple shear flow, AIChE J, vol.45, pp.691-695, 1999.

A. Fick, Ueber Diffusion, Ann. Phys. Chem, vol.170, pp.59-86, 1855.

D. M. Fries, S. Waelchli, and P. Rudolf-von-rohr, Gas-liquid two-phase flow in meandering microchannels, Proceedings of the Ninth International Conference on Microreaction Technology, vol.9, pp.37-45, 2008.

A. M. Gañán-calvo and J. M. Gordillo, Perfectly monodisperse microbubbling by capillary flow focusing, Phys. Rev. Lett, vol.87, p.274501, 2001.

G. Maldonado and J. G. , Effet des caractéristiques physiques des matériaux sur l'hydrodynamique et le transfert de matière des lits fixes fonctionnant à co-courant ascendant de gaz et de liquide (Thesis), 2005.

S. Ghaemi, P. Rahimi, and D. S. Nobes, The effect of gas-injector location on bubble formation in liquid cross flow, Phys. Fluids, vol.22, p.43305, 2010.

V. Haverkamp, V. Hessel, H. Löwe, G. Menges, M. J. Warnier et al., Hydrodynamics and Mixer-Induced Bubble Formation in Micro Bubble Columns with Single and Multiple-Channels, Chem. Eng. Technol, vol.29, pp.1015-1026, 2006.

G. Hébrard, J. Zeng, and K. Loubiere, Effect of surfactants on liquid side mass transfer coefficients: A new insight, Chem. Eng. J, vol.148, pp.132-138, 2009.

D. M. Himmelblau, Diffusion of Dissolved Gases in Liquids, Chem. Rev, vol.64, pp.527-550, 1964.

E. J. Hinch and A. Acrivos, Long slender drops in a simple shear flow, J. Fluid Mech, vol.98, pp.305-328, 1980.

Y. Hou and R. E. Baltus, Experimental Measurement of the Solubility and Diffusivity of CO2 in Room-Temperature Ionic Liquids Using a Transient Thin-Liquid-Film Method, Ind. Eng. Chem. Res, vol.46, pp.8166-8175, 2007.

G. W. Hung and R. H. Dinius, Diffusivity of oxygen in electrolyte solutions, J. Chem. Eng. Data, vol.17, pp.449-451, 1972.

B. Jähne, G. Heinz, and W. Dietrich, Measurement of the diffusion coefficients of sparingly soluble gases in water, J. Geophys. Res. Oceans, vol.92, pp.10767-10776, 1987.

K. Jähnisch, M. Baerns, V. Hessel, W. Ehrfeld, V. Haverkamp et al., Direct fluorination of toluene using elemental fluorine in gas/liquid microreactors, J. Fluor. Chem, vol.105, pp.300-306, 2000.

M. Jamialahmadi, M. R. Zehtaban, H. Müller-steinhagen, A. Sarrafi, and J. M. Smith, Study of Bubble Formation Under Constant Flow Conditions, Chem. Eng. Res. Des., Fluid Flow, vol.79, pp.523-532, 2001.

M. Jimenez, Etude du transfert de matière gaz/liquide en milieux complexes: quantification du transfert d'oxygène par techniques optiques, 2013.

M. H. Jobehdar, The effect of nozzle shape and configuration on bubble formation in a liquid cross flow 1, pp.1205-1209, 2012.

M. H. Jobehdar, A. H. Gadallah, K. Siddiqui, and W. A. Chishty, Investigation of the Bubble Formation in Liquid Cross-Flow Using a Novel Nozzle Design V01CT17A015, 2013.

J. Kobayashi, Y. Mori, K. Okamoto, R. Akiyama, M. Ueno et al., A microfluidic device for conducting gas-liquid-solid hydrogenation reactions, Science, vol.304, pp.1305-1308, 2004.

W. Krieger, J. Lamsfuß, W. Zhang, and N. Kockmann, Local Mass Transfer Phenomena and Chemical Selectivity of Gas-Liquid Reactions in Capillaries, Chem. Eng. Technol, vol.40, pp.2134-2143, 2017.

A. A. Kulkarni and J. B. Joshi, Bubble Formation and Bubble Rise Velocity in Gas?Liquid Systems: A Review, Ind. Eng. Chem. Res, vol.44, pp.5873-5931, 2005.

R. Kumar, N. K. Kuloor, T. B. Drew, G. R. Cokelet, and J. W. Hoopes, The Formation of Bubbles and Drops, Advances in Chemical Engineering, pp.60186-60192, 1970.

K. Loubière and G. Hébrard, Bubble formation from a flexible hole submerged in an inviscid liquid, Chem. Eng. Sci, vol.58, pp.135-148, 2003.

W. Qu and I. Mudawar, Experimental and numerical study of pressure drop and heat transfer in a single-phase micro-channel heat sink, Int. J. Heat Mass Transf, vol.45, pp.2549-2565, 2002.

J. M. Rallison, The deformation of small viscous drops and bubbles in shear flows, Annu. Rev. Fluid Mech, vol.16, pp.45-66, 1984.

W. Roetzel, D. Blömker, and W. Czarnetzki, Messung binärer Diffusionskoeffizienten von Gasen in Wasser mit Hilfe der holographischen Interferometrie, Chem. Ing. Tech, vol.69, pp.674-678, 1997.

M. Roudet, K. Loubiere, C. Gourdon, and M. Cabassud, Hydrodynamic and mass transfer in inertial gas-liquid flow regimes through straight and meandering millimetric square channels, Chem. Eng. Sci, vol.66, pp.2974-2990, 2011.

M. Roustan, Transferts gaz-liquide dans les procédés de traitement des eaux et des effluents gazeux, 2003.

A. C. Rust and M. Manga, Bubble shapes and orientations in low Re simple shear flow, J. Colloid Interface Sci, vol.249, pp.476-480, 2002.

O. Shvydkiv, C. Limburg, K. Nolan, and M. Oelgemöller, Synthesis of Juglone (5-Hydroxy-1,4-Naphthoquinone) in a Falling Film Microreactor, J. Flow Chem, vol.2, pp.52-55, 2012.

H. Sovová and J. Procházka, A new method of measurement of diffusivities of gases in liquids, Chem. Eng. Sci, vol.31, pp.87032-87039, 1976.

H. A. Stone, Dynamics of Drop Deformation and Breakup in Viscous Fluids, Annu. Rev. Fluid Mech, vol.26, pp.65-102, 1994.

Y. Su, V. Hessel, and T. Noël, A compact photomicroreactor design for kinetic studies of gasliquid photocatalytic transformations, AIChE J, vol.61, pp.2215-2227, 2015.

J. Tan, Y. C. Lu, J. H. Xu, and G. S. Luo, Mass transfer characteristic in the formation stage of gas-liquid segmented flow in microchannel, Chem. Eng. J, vol.185, pp.314-320, 2012.

R. B. Tan, W. B. Chen, and K. H. Tan, A non-spherical model for bubble formation with liquid cross-flow, Chem. Eng. Sci, vol.55, issue.00, pp.211-217, 2000.

Y. P. Tang and D. M. Himmelblau, Effect of solute concentration on the diffusivity of carbon dioxide in water, Chem. Eng. Sci, vol.20, pp.7-14, 1965.

T. Tate, On the magnitude of a drop of liquid formed under different circumstances, Philos. Mag, vol.27, pp.176-180, 1864.

J. D. Tice, H. Song, A. D. Lyon, and R. F. Ismagilov, Formation of Droplets and Mixing in Multiphase Microfluidics at Low Values of the Reynolds and the Capillary Numbers, Langmuir, vol.19, pp.9127-9133, 2003.

F. C. Tse and O. C. Sandall, Diffusion Coefficients for Oxygen and Carbon Dioxide in Water at 25°c by Unsteady State Desorption from a Quiescent Liquid, Chem. Eng. Commun, vol.3, pp.147-153, 1979.

A. S. Utada, E. Lorenceau, D. R. Link, P. D. Kaplan, H. A. Stone et al., Monodisperse double emulsions generated from a microcapillary device, Science, vol.308, pp.537-541, 2005.

J. Villermaux, Génie de la réaction chimique: conception et fonctionnement des réacteurs. Tec & doc, DL 1993, Paris etc, 1993.

C. R. Wilke and P. Chang, Correlation of diffusion coefficients in dilute solutions, AIChE J, vol.1, pp.264-270, 1955.

C. Wylock, S. Dehaeck, T. Cartage, P. Colinet, and B. Haut, Experimental study of gas-liquid mass transfer coupled with chemical reactions by digital holographic interferometry, Chemical Engineering Science. Presented at the International Conference on Gas-Liquid and Gas-Liquid-Solid Reactor Engineering, pp.3400-3412, 2011.

L. Yang, N. Dietrich, K. Loubière, C. Gourdon, and G. Hébrard, Visualization and characterization of gas-liquid mass transfer around a Taylor bubble right after the formation stage in microreactors, Chem. Eng. Sci, vol.143, pp.364-368, 2016.
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01886381

L. Yang, J. Tan, K. Wang, and G. Luo, Mass transfer characteristics of bubbly flow in microchannels, Chem. Eng. Sci, vol.109, pp.306-314, 2014.

C. Yao, Z. Dong, Y. Zhao, and G. Chen, An online method to measure mass transfer of slug flow in a microchannel -ScienceDirect, Chem. Eng. Sci, vol.112, pp.15-24, 2014.

B. K. Yen, A. Günther, M. A. Schmidt, K. F. Jensen, and M. G. Bawendi, A Microfabricated Gas-Liquid Segmented Flow Reactor for High-Temperature Synthesis: The Case of CdSe Quantum Dots, Angew. Chem, vol.117, pp.5583-5587, 2005.

K. K. Yeong, A. Gavriilidis, R. Zapf, and V. Hessel, Catalyst preparation and deactivation issues for nitrobenzene hydrogenation in a microstructured falling film reactor, Catal. Today, Catalyst Lifecycle Meeting, vol.81, issue.03, pp.162-169, 2003.

H. Zhang, E. Tumarkin, R. Peerani, Z. Nie, R. M. Sullan et al., Microfluidic Production of Biopolymer Microcapsules with Controlled Morphology, J. Am. Chem. Soc, vol.128, pp.12205-12210, 2006.

M. Bouaifi, G. Hebrard, D. Bastoul, and M. Roustan, A comparative study of gas hold-up, bubble size, interfacial area and mass transfer coefficients in stirred gas-liquid reactors and bubble columns, Chem. Eng. Process, vol.40, p.97, 2001.

R. Clift, J. R. Grace, and M. E. Weber, Bubbles, drops, and particles, 1978.

. Cern-doc and . Serv, , vol.17

A. Cockx, M. Roustan, A. Line, and G. Hebrard, Modelling of mass transfer coefficient kL in bubble columns, Chem. Eng. Res. Des, vol.73, pp.627-631, 1995.

A. Couvert, D. Bastoul, M. Roustan, A. Line, and P. Chatellier, Prediction of liquid velocity and gas hold-up in rectangular air-lift reactors of different scales, Chem. Eng. Process, vol.40, pp.113-119, 2001.

J. Crank, . London, A. Dani, A. Cockx, and P. Guiraud, Direct numerical simulation of mass transfer from spherical bubbles: The effect of interface contamination at low reynolds numbers, The Mathematics of Diffusion, 1975.

A. Dani, P. Guiraud, and A. Cockx, Local measurement of oxygen transfer around a single bubble by planar laser-induced fluorescence, Chem. Eng. Sci, vol.62, pp.7245-7252, 2007.

A. De-vries, R. Djebbar, M. Roustan, and A. Line, Numerical computation of turbulent gas-liquid dispersion in mechanically agitated vessels, Chem. Eng. Res. Des, vol.74, pp.492-498, 1996.

J. Francois, N. Dietrich, P. Guiraud, and A. Cockx, Direct measurement of mass transfer around a single bubble by micro-PLIFI, Chem. Eng. Sci, vol.66, pp.3328-3338, 2011.
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02352785

G. Maldonado and J. G. , Effet des caractéristiques physiques des matériaux sur l'hydrodynamique et le transfert de matière des lits fixes fonctionnant à co-courant ascendant de gaz et de liquide (Thesis), 2005.

G. Hebrard, D. Bastoul, and M. Roustan, Influence of the gas sparger on the hydrodynamic behaviour of bubble columns, Chem. Eng. Res. Des, vol.74, pp.406-414, 1996.

G. Hebrard, J. Zeng, and K. Loubiere, Effect of surfactants on liquid side mass transfer coefficients: A new insight, Chem. Eng. J, vol.148, pp.132-138, 2009.

G. Hébrard, J. Zeng, and K. Loubiere, Effect of surfactants on liquid side mass transfer coefficients: A new insight, Chem. Eng. J, vol.148, pp.132-138, 2009.

R. Higbie, The rate of absorption of a pure gas into a still liquid during short periods of exposure, Trans. Am. Inst. Chem. Eng, 1935.

M. Jamnongwong, K. Loubiere, N. Dietrich, and G. Hébrard, Experimental study of oxygen diffusion coefficients in clean water containing salt, glucose or surfactant: Consequences on the liquid-side mass transfer coefficients, Chem. Eng. J, vol.165, pp.758-768, 2010.
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02352786

A. Kherbeche, J. Milnes, M. Jimenez, N. Dietrich, G. Hébrard et al., Multi-scale analysis of the influence of physicochemical parameters on the hydrodynamic and gasliquid mass transfer in gas/liquid/solid reactors, Chem. Eng. Sci, vol.100, pp.515-528, 2013.
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01268234

A. C. Lochiel and P. H. Calderbank, Mass transfer in the continuous phase around axisymmetric bodies of revolution, Chem. Eng. Sci, vol.19, pp.471-484, 1964.

, Effet des propriétés physico-chimiques de la phase liquide sur l'hydrodynamique et le transfert de matière en colonne à bulles 120, Chapitre, vol.3

K. Loubière, G. Hébrard, and P. Guiraud, Dynamics of Bubble Growth and Detachment from Rigid and Flexible Orifices, Can. J. Chem. Eng, vol.81, pp.499-507, 2003.

C. W. Oseen, Über die Stokes'sche formel, und über eine verwandte Aufgabe in der Hydrodynamik, Astron. Och Fys. vi, 1910.

P. Painmanakul, Analyse locale du transfert de matière associé à la formation de bulles générées par différents types d'orifices dans différentes phases liquides Newtoniennes : étude expérimentale et modélisation (Thesis), 2005.

P. Painmanakul and G. Hébrard, Effect of different contaminants on the ?-factor: Local experimental method and modeling, Chem. Eng. Res. Des, vol.86, pp.1207-1215, 2008.

M. Roustan, Transferts gaz-liquide dans les procédés de traitement des eaux et des effluents gazeux, 2003.

R. Sardeing, P. Painmanakul, and G. Hébrard, Effect of surfactants on liquid-side mass transfer coefficients in gas-liquid systems: A first step to modeling, Chem. Eng. Sci, vol.61, pp.6249-6260, 2006.

S. Talvy, A. Cockx, and A. Liné, Modeling of oxygen mass transfer in a gas-liquid airlift reactor, Aiche J, vol.53, pp.316-326, 2007.

, Mise au point du protocole de synthèse du tensio-actif FluoCat et caractérisation de ses propriétés de fluorescence

, Campagnes d'investigation expérimentale de l'hydrodynamique et du transfert de masse gaz-liquide en présence de tensio-actifs, en écoulement de Taylor et en colonne à bulles

, Analyse des performances de transfert de masse obtenues en présence de quantités variables de tensio-actif en écoulement ; interprétation en termes de mécanismes aux interfaces ; proposition de modèles phénoménologiques et de lois d'échelle permettant de relier les flux de

, Simulation de l'écoulement et du transfert instationnaire autour d'une bulle propre -Validation du maillage à utiliser b. Simulation de l'écoulement et du transfert en présence de tensio-actifs faiblement concentrés (en présence d'effet Marangoni à l'interface) et confrontation aux expériences c. Simulations à plus grande concentration et confrontation aux expériences -Si nécessaire, complexification du modèle numérique : pour l'hydrodynamique, en incluant des viscosités d'interface pour la modifier, et pour le transfert en ajoutant éventuellement une résistance diffusive au transfert supplémentaire autour de l'interface d. Simulations sur l'écoulement de Taylor, Modélisation des écoulements de référence ; implémentation des modèles physiques élémentaires dans des simulations numériques : a, 2016.

, Ce projet démarrera par la réalisation d'un stage de master au printemps, 2018.

, J'ai rééquilibré mes enseignements depuis afin de laisser plus de place à mes activités de recherche qui grandissent également, et grâce au financement de mon projet ANR-Jeune Chercheur en 2017, je pourrai bénéficier d'une décharge de 96 heures TDs entre, 2016.

, Visualisation du transfert de matière autour d'une bulle millimétrique en ascension dans un de l'eau au repos. De gauche à droite : par PLIFI, par fluorescence laser en présence de résazurine

, La figure 95, entièrement réalisée par des doctorants que j'ai co-encadré durant ces huit années, et qui représente la visualisation du transfert de matière autour d'une simple bulle d'un millimètre dans de l'eau, par trois techniques différentes, est peut-être une des images dont je suis le plus fier dans ce manuscrit, bien que je n'en soit pas l'auteur. En la regardant je ne peux qu'être fier de la qualité de leur travail, de leur savoir-faire

H. Abdulmouti, Bubbly Two-Phase Flow: Part I-Characteristics, Structures, Behaviors and Flow Patterns, Am. J. Fluid Dyn, vol.4, pp.194-240, 2014.

T. Aillet, K. Loubière, O. Dechy-cabaret, and L. Prat, Microreactors as a Tool for Acquiring Kinetic Data on Photochemical Reactions, Chem. Eng. Technol, vol.39, pp.115-122, 2016.
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01927694

N. Dietrich, S. Poncin, N. Midoux, and H. Z. Li, Bubble Formation Dynamics in Various Flow-Focusing Microdevices, Langmuir, vol.24, pp.13904-13911, 2008.
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00379309

Z. Dong, C. Yao, Y. Zhang, G. Chen, Q. Yuan et al., Hydrodynamics and mass transfer of oscillating gas-liquid flow in ultrasonic microreactors, AIChE J, vol.62, pp.1294-1307, 2016.

M. Jokiel, L. Wagner, M. Mansour, N. M. Kaiser, K. Zähringer et al., Measurement and simulation of mass transfer and backmixing behavior in a gas-liquid helically coiled tubular reactor, 13th International Conference on Gas-Liquid and Gas-Liquid-Solid Reactor Engineering, vol.170, pp.410-421, 2017.

W. Krieger, J. Lamsfuß, W. Zhang, and N. Kockmann, Local Mass Transfer Phenomena and Chemical Selectivity of Gas-Liquid Reactions in Capillaries, Chem. Eng. Technol, vol.40, pp.2134-2143, 2017.

A. Marzo, A. Barnes, and B. W. Drinkwater, TinyLev: A multi-emitter single-axis acoustic levitator, Rev. Sci. Instrum, vol.88, p.85105, 2017.

C. Mauroy, Fusion d'auto-assemblages lipidiques, 2010.

P. M. Piccione, A. A. Rasheed, A. Quarmby, and D. Dionisi, Direct Visualization of Scale-Up Effects on the Mass Transfer Coefficient through the "Blue Bottle" Reaction, J. Chem. Educ, vol.94, pp.726-729, 2017.

U. Rajchakit and T. Limpanuparb, Rapid Blue Bottle Experiment: Autoxidation of Benzoin Catalyzed by Redox Indicators, J. Chem. Educ, vol.93, pp.1490-1494, 2016.

R. Reiter, H. Motschmann, H. Orendi, A. Nemetz, and W. Knoll, Ellipsometric microscopy. Imaging monomolecular surfactant layers at the air-water interface, Langmuir, vol.8, pp.1784-1788, 1992.

W. E. Wellman, M. E. Noble, and T. Healy, Greening the Blue Bottle, de projet de recherche : ? 2 Projets de recherche MITACS, vol.80, 2003.

, A2.2 Reviewing d'articles dans des revues internationales : ? Chemical Engineering Science : 8 articles ? Chemical Engineering Journal : 2 articles ? AICHE Journal : 3 articles ? Fluids Engineering : 3 articles ? Heat and Mass Transfer Journal : 5 articles ? Journal of Visualisation : 5 articles

, Reviewing d'actes de congrès : ? Congrès de la société française en Génie des Procédés : 5 articles A2.4 Animation de congrès : ? Chairman au 10éme congrès mondial sur les contacteurs gaz-liquide à Braga (Portugal) en, 2011.

, Annexe A3 -Synthèse des collaborations

, Collaborations nationales avec d'autres laboratoires: ? Collaboration avec le LGC (Laboratoire de Génie Chimique) depuis 2012 sur la thèse de L.YANG co-encadrée avec Karine Loubière et Christophe Gourdon

, Laboratoire Chimie Agroindustrielle) depuis 2013 (Zéphirin MOULOUNGUI, DR au LCA) sur le travail d'absorption de COV par une émulsion huile eau. Obtention d'un support financier TTIL (Toulouse Tech Inter Lab)

, UNESCO est co-encadrée avec Gilles Hébrard du LISBP INSA et le professeur Brahim LEKHLIF du CERHYDREAU de Casablanca au Maroc. Le doctorant a passé 6 mois au LISBP sous ma direction. 3articles co-signés. ? Chili : en 2012, j'ai acceuili un doctornant pour une période de deux mois, PADILLA POMA Aldo Pedro qui est co-encadré avec les docteurs Hector Galleguillos Castro et Claudio Acuña Perez de Universidad de Antofagasta (Chili) sur le développement d'installations d'extraction de solvant appliquées aux industries minière du cuivre. ? Thaïlande : Thèse en co-tutelle avec l'Université de CHULALONGKORN en Thaïlande, A3.2 Collaborations internationales avec d'autres laboratoires: ? Maroc : La thèse de Abderrahmane KERBECHE soutenue en septembre 2016, 2016.

;. ?-algérie, A. Accueil-au-lisbp-de-aida, . Cherifa, and . Doctorante-algérienne, Un programme Hubert Curien est également déposé en 2017 avec l'université de Xi'an Jiatong et l'équipe du Professeur Marie-Jean thoraval. ? Corée du Sud : Projet Star (Campus France) financé en 2015 sur la coopération entre l'équipe de Pr. C.H LEE de Seoul National University et le LISBP de Toulouse sur l'application d'une nouvelle stratégie de lutte contre les biofilms dans les réacteurs à membranes. Deux missions réalisées en Corée du Sud (Séoul en 2015 et Daegu en 2016), ainsi que l'organisation d'un Workshop à Toulouse en Novembre, 2016.

A. Annexe, Synthèse des contrats de recherche institutionnels et industriels, p.147

A. Annexe, Synthèse des contrats de recherche institutionnels et industriels A4.1 contrats de recherche institutionnels

?. Le and . Ceres-anr, Lorraine) a financé le développement et l'innovation d'une nouvelle technique de mesure micrométrique -Montant 8000 ?

?. Le-programme and B. Insat, a financé un projet portant sur l'étude du transfert dans des bioréacteurs -Montant 8000 ?, 2010.

, ? Porteur du projet MICROBES pour le développement et la caractérisation de microbioréacteurs : BQR INSA-INPT-ISAE

, Au cours de ces dernières années, j'ai participé au dépôt de plusieurs projets ANR dont un seul a été retenu : A4.2 contrats de recherche industriels

(. D. Degremont and O. Marchant, BREMOND) a financé l'accompagnement de la thèse de Mélanie JIMENEZ (2010), un contrat d'une durée de 3 ans a été signé

?. Degremont-(o, BREMOND) a financé l'accompagnement de la thèse de Feishi Xu (2016-2019), un contrat d'une durée de 3 ans a été signé

, ? TOTAL a financé plusieurs programmes de recherche depuis 2010 sur la limitation de l'évaporation de composés organiques volatiles (COV) sur les bassins pétroliers

, ? OVERLAB a financé un programme de recherche sur l'absorption de COV par pulvérisation d'une émulsion huile végétale-eau (21k?). / Collaboration avec le LCA de l'INPT

?. Aria-energie, durant 3 ans par la mise en oeuvre d'une colonne de lavage à l'eau sous pression permettant la séparation du CO2 et du CH4 contenus dans un biogaz brut. Ce travail a été financé par l'ADEME (106k?) et a conduit au dépôt d'un brevet et à la construction d'un prototype préindustriel actuellement testé sur site

. Anr--jeune, , 2017.

, Project financé Source de financement : MAMOTHS MAss-transfer in multiphasic flow at MicrOscale for Tensioactive managements enHancementS

, Etude du Transfert de MAtière gaz/liquide en milieux Micro-structuré pour l'Optimisation de la gestion de TensioactifS Coordinateur du projet : Nicolas Dietrich Montant de l'aide obtenue : 205 k? Cout total du projet, p.550