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Chaire

Titre : Chaire de recherche du Canada en intensification des procédés pour la catalyse avancée et l'énergie durable

Titulaire : Inès Esma Achouri, ing., M.Sc., Ph.D.

Début : avril 2021

L’utilisation croissante d’énergie dans notre société génère des quantités de gaz à effet de serre (GES) à un rythme qui n’est pas durable. Si les scientifiques ont étudié comment capter ces gaz et les convertir en produits à valeur ajoutée, les technologies de conversion actuelles ne sont pas toujours efficaces du point de vue énergétique et présentent souvent d’autres difficultés techniques.

Professeure Inès Esma Achouri, titulaire de la chaire de recherche du Canada en Intensification des procédés pour matériaux avancés et énergie durable, qui touche notamment à la promotion de la décarbonatation et des sources non émettrices de GES et à l'amélioration de l'efficacité énergétique

En adaptant les stratégies d'intensification des procédés aux technologies de conversion, au niveau du catalyseur ou du réacteur, par l'utilisation d'énergies alternatives, on aboutit à de nouveaux procédés économiquement et énergétiquement avantageux.

Le programme de recherche CRC comprend deux axes de recherche :

Concevoir des catalyseurs multifonctionnels et comprendre les mécanismes réactionnels

Projets actuels et futurs :

  • Conception de bio-catalyseurs multifonctionnels
  • Valorisation des plastiques non recyclables pour générer des produits à valeur ajoutée.
  • Mise au point d’une méthodologie basée sur les fluides supercritiques pour la formulation de catalyseurs

Développer des approches efficaces pour la production de vecteurs énergétiques, notamment gaz de synthèse et carburants synthétiques, en utilisant des procédés de conversion catalytique innovants (ex. assistés par des sources d'énergie alternatives)

Projets actuels et futurs :

  • Réactions de reformage énergétiquement efficace : de l'échelle laboratoire à l'usine pilote.
  • Compréhension mécanistique des catalyseurs dans un réacteur hybride.
  • Couplage de l'explosion à la vapeur et la biométhanisation de réactifs non-homogènes pour des biocarburants durables.
  • Vers la catalyse assistée par plasma non-thermique.