Discipline scientifique: Sciences chimiques
Direction de recherche: Catalyse et séparation
Priorité stratégique:
2017-R06-10
Lieu: Lyon
Promoteur: Denis UZIO
Cette thèse est déjà pourvue.
Dans les années à venir, l’industrie du raffinage doit relever plusieurs défis d’envergure comme la sévérisation des spécifications des carburants (China V et US Tier 3 en 2017) leurs généralisation à l’échelle mondiale ainsi qu’à de nouveaux types de produits pétroliers (carburants « off road », fuel de soute, produits ex biomasse). Ces contraintes conjuguées à une demande énergétique toujours croissante, motivent un grand nombre de travaux de recherches visant à améliorer les performances des catalyseurs à base de Sulfure de Métaux de Transition (SMT). Des progrès importants ont été réalisés ces dernières années en utilisant les précurseurs de type polyoxométallates mis en œuvre seuls ou associés à des molécules organiques tels que les chélatants, les cétoacides ou esters. Ces approches ont permis d’augmenter significativement le taux de charge en phase active en maintenant leur activité spécifique (/ par g de Mo). Cependant, les performances de tels catalyseurs atteignent aujourd’hui un plateau de performances incompatible avec les nouveaux défis précédemment évoqués. Un nouvel élan est donc nécessaire pour accroitre l’activité intrinsèque (/par at. Mo) des SMT. Pour ce faire, et à l’image du concept de promotion par le Co ou le Ni, un moyen d’action consiste à ajuster les propriétés électroniques du métal M qui en retour contrôle la force de la liaison M-S. De plus, seul les atomes de bords des feuillets étant actifs, il serait particulièrement avantageux de pouvoir rendre catalytiquement actifs les atomes du plan basal largement majoritaires en nombre. Cette thèse vise ainsi à jouer sur ces deux leviers pour améliorer les performances de catalyseurs Co(Ni)Mo préférentiellement supportés sur alumine. Une approche multitechnique particulièrement complète (Raman, DRX, HRTEM (HAADF), XPS, IR(CO), UV-Vis) associant également des calculs théoriques sera mise en place afin de comprendre et relier les propriétés physico-chimiques des phases actives et leurs performances catalytiques.
Mots clefs: Hydrotraitement, Catalyseur Sulfure, Molybdène
Directeur de thèse | Dr, Pavel AFANASIEV, IRCELyon | |
École doctorale | ED 206 Chimie, Procédés, Environnement, http://www.edchimie-lyon.fr/html/index.php | |
Encadrant IFPEN | Dr, Denis UZIO, Catalysis By Sulfides Department, denis.uzio@ifpen.fr | |
Localisation du doctorant | IRCELyon Villeurbanne France | |
Durée et date de début | 3 ans, début de préférence : le 1 octobre 2016 | |
Employeur | IFPEN, Solaize, France | |
Qualifications | Master 2 dans une discipline appropriée | |
Connaissances linguistiques | Français, Anglais | |
Autres qualifications |
Pour plus d’information ou pour soumettre votre candidature, voir theses.ifpen.fr ou contacter l’encadrant IFPEN.
Réference: http://www.ifp-school.com/jcms/r_23491/fr/modification-des-proprietes-electroniques-des-sulfures-de-metaux-de-transition-smt-pour-la-catalyse-dhydrotraitement
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