Résumé
Les solides poreux hiérarchisés possèdent une porosité multi-échelles ordonnée, avec des pore dont la taille va de l'Ångström au micromètre. Ils contiennent des pores de petite taille (allant de quelques Ångström à quelques nanomètres), qui leur confèrent des propriétés remarquables pour de nombreuses applications en adsorption et en catalyse. De plus grands pores (de quelques nanomètres au micromètre), qui favorisent la diffusion de molécules au sein de la structure poreuse, sont connectés à ces petits pores.Dans cette thèse, des simulations moléculaires ont été utilisées pour étudier l'adsorption et le transport d'un fluide simple dans plusieurs types de solides poreux hiérarchisés. Ces résultats sont ensuite comparés à des prédictions théoriques. L'utilisation de mesures d'adsorption pour caractériser la porosité de ces solides est également étudiée. La validité de modèles existants est discutée, et une nouvelle méthode de caractérisation est proposée. Le transport dans des matériaux multi-échelles est modélisé grâce à une approche sur réseau, décrivant à la fois le transport et l'adsorption. Les paramètres utilisés sont obtenus à partir de simulations moléculaires, ce qui permet de ne pas faire d'hypothèses sur le type d'écoulement.