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Cette thèse de recherche uniquement est orientée vers le développement de nouveaux adsorbants pour la séparation de mélanges gazeux en mettant l'accent sur la récupération et la purification de l'hydrogène. En réponse aux préoccupations environnementales et au besoin de décarbonation de tous les secteurs de l'économie, les besoins en hydrogène de haute qualité en tant que source d'énergie propre ont augmenté au cours de la dernière décennie. L'hydrogène nécessaire peut être produit en le générant, en utilisant un procédé de reformage à la vapeur ou de craquage au méthanol, ou en le récupérant à partir de flux de déchets industriels riches en hydrogène qui peuvent être considérés comme des sources potentielles et prometteuses d'hydrogène. Selon l'origine industrielle, les flux d'hydrogène de mauvaise qualité pourraient contenir différents types de contaminants tels que H2O, H2S, CO2, C2 +, CH4, CO et N2 qui peuvent affecter les performances et la durabilité des secteurs intermédiaire et aval de différentes manières, de manière permanente ou de manière réversible. Cette recherche se concentrera sur l'amélioration des performances de séparation des gaz des procédés PSA (Pressure Swing Adsorption) en concevant et en développant des adsorbants structurés imprimés en 3D. Les monolithes imprimés en 3D seront conçus de manière à réduire les chutes de pression, à améliorer les propriétés de transfert de chaleur, à réduire les fractions vides et à augmenter la résistance mécanique dans les processus d'adsorption à lit fixe sur des pastilles ou des adsorbants granulaires. Ces matériaux seront préparés, et ils seront caractérisés et testés dans des installations d'essai prototypes pour la séparation des gaz. La technologie sera orientée vers la mise à l'échelle pour réaliser des bancs d'essai de plusieurs kg.
Le doctorant travaillera avec le Dr Arash Arami-Niya. Le candidat devrait idéalement avoir des connaissances en matière de séparation des gaz, de développement et de caractérisation des matériaux nanoporeux.
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