DirectSynBioFuel
Description
La production et de la consommation de l’énergie durable sont l’un des principaux défis dans un proche avenir pour la France et l’Europe. La production de biocarburants fait partie de la solution pour parvenir à ces défis majeurs . Les biocarburants de deuxième génération (essence, diesel, etc.) utilisent tous les types de biomasse non comestible comme les déchets de biomasse ligno-cellulosique et les résidus organiques, ce qui les rend particulièrement attrayants.
Production de biocarburants propres, sûres et efficaces via la valorisation de la biomasse en hydrocarbures synthétiques sur des nouveaux nanocomposites métal-zéolite .
Les objectifs de ce projet portent sur :
-la préparation de nanoparticules métalliques uniformes, d’une taille et d’une composition contrôlées;
-la préparation des cristaux de zéolite hiérarchisés contenant des cavités et des macropores des tailles souhaitées ;
-le nanocasting de nanoparticules métalliques dans le système poreux secondaire de la zéolite ;
-l’encapsulation de nanoparticules métalliques dans les mésocavités de zéolite par une croissance secondaire de la structure de zéolithe.
Objectifs
La nouveauté de cette proposition est liée au développement des nouvelles stratégies de synthèse pour la préparation de nanocomposites métal-zéolite. Les supports cristallins microporeux, mésoporeux ou macroporeux servent comme matrice pour des nanoparticules métalliques, car les restrictions stériques offertes par les cages des zéolites limitent la taille des clusters et permettent ainsi un contrôle efficace de la dispersion métallique. Le confinement dans des cages peut entraver les interactions de cluster aves les sites acides et accroître la stabilité du cluster. La régularité et la distribution uniforme des clusters métalliques dans une matrice de zéolite devraient entraîner une augmentation importante de la sélectivité et conduire à des rendements plus élevés en hydrocarbures ramifiés. Dans les catalyseurs finaux, la zéolite sera utilisée pour héberger des nanoparticules métalliques pour la synthèse FT, tandis que l’hydrocraquage/isomérisation des hydrocarbures se fera dans les micro-, méso – et macropores.
Résultats
Un contrôle efficace de la morphologie de catalyseur a entraîné l’amélioration majeure des propriétés diffusionnelles de zéolite. Plusieurs méthodes de préparation des nano composites métal-zéolite et d’encapsulation de nanoparticules métalliques dans la zéolite ont été développées. Ces nouveaux catalyseurs ont démonté une performance fortement améliorée dans la synthèse d’hydrocarbures de type essence lors la synthèse de Fischer-Tropsch.
Plusieurs articles soumis à des revues réputées de la catalyse, présentations orales au congres EuropaCat13, au congrès européen sur les zéolites et au congrès brésilien de la catalyse.
- . 2020. "Core–Shell Metal Zeolite Composite Catalysts for In Situ Processing of Fischer–Tropsch Hydrocarbons to Gasoline Type Fuels". ACS Catalysis 10(4): 2544-2555. DOI HAL .
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- . 2019. "Nickel–zeolite composite catalysts with metal nanoparticles selectively encapsulated in the zeolite micropores". Journal of Materials Science 54(7): 5399-5411. DOI HAL .
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