Hydrogène | Production
1. TERRA | Biomasse et Technologies Vertes
* Etude de la production d'hydrogène à partir de ressources renouvelables (matières végétales, déchets organiques, sous-produits industriels, et matières plastiques usagées en fin de vie) par des approches thermochimiques (à haute température)
* Plusieurs réacteurs de petites capacités disponibles pour la production d'hydrogène à partir de ressources renouvelables et pour la conception de nouveaux carburants
* Acquisition d'un réacteur large capacité (plateforme) avec système de monitoring online dans le cadre du Plan de Relance (acquisition en cours)
* Coordination d'un projet au Fond de Transition Energétique (projet ADV_BIO) sur la production de nouveaux carburants intégrant l'hydrogène
Le laboratoire Biomasse et Technologies Vertes est actif dans la chimie des ressources renouvelables pour la production d'énergie, de vecteurs énergétiques, de carburants pour le transport, et/ou de nouveaux matériaux. Le laboratoire travaille sur des installations laboratoire et disponibles au stade pilote, en combinant les approches expérimentales et d'intelligence artificielle.
Publications académiques sur les 2 dernières années :
- Martinez-Villarreal, S., Breitenstein, A., Nimmegeers, P., Perez Saura, P., Hai, B., Asomaning, J., Eslami, A.A., Billen, P., Van Passel, S., Bressler, D.C., Debecker, D.P., Remacle, C., Richel, A.
Drop-in biofuels production from microalgae to hydrocarbons: Microalgal cultivation and harvesting, conversion pathways, economics and prospects for aviation
(2022) Biomass and Bioenergy, 165, art. no. 106555, . - Berger, M., Radu, D., Detienne, G., Deschuyteneer, T., Richel, A., Ernst, D.
Remote Renewable Hubs for Carbon-Neutral Synthetic Fuel Production
(2021) Frontiers in Energy Research, 9, art. no. 671279, . - Lepage, T., Kammoun, M., Schmetz, Q., Richel, A.
Biomass-to-hydrogen: A review of main routes production, processes evaluation and techno-economical assessment
(2021) Biomass and Bioenergy, 144, art. no. 105920, . - Publications "de vulgarisation" sur le site www.chem4us.be
2. GREEnMat
GREEnMat se positionne comme un acteur dans la mise en œuvre de matériaux innovants (céramiques et/ou métalliques), notamment pour la production d'hydrogène (vert).
Le laboratoire a notamment travaillé sur :
- la mise au point de films mésoporeux d'hématite utilisés comme photoanode dans un processus de photoélectrolyse de l'eau ;
- le développement de matériaux hétérostructurés d'oxydes métalliques immobilisés avec une architecture contrôlée pour améliorer les propriétés photocatalytiques - y compris la production d'hydrogène vert ;
- le développement d’électrodes solides (à base de métaux nanostructurés) et de matériaux d'électrolyte pour la (photo)électrolyse de l'eau et la production d'hydrogène ;
- la caractérisation (micro)structurale, rhéologique, mécanique et/ou (photo)électrochimique des matériaux utilisés pour la production (mais aussi la séparation et le stockage) de l'hydrogène.
Publications académiques :
- Metal oxide heterostructured films with controlled architecture for enhanced photocatalytic properties, S. Periyannan, PhD thesis manuscript (2019)
- Influence of ZnO Surface Modification on the Photocatalytic Performance of ZnO/NiO Thin Films, S. Periyannan, L. Manceriu, N.D. Nguyen, A. Klein, W. Jaegermann, P. Colson, C. Henrist, R. Cloots, Catalysis Letters 149 (2019) 1813.
- Influence of mesoporosity and Ti-doping in hematite photoelectrodes for water splitting, C. Toussaint, PhD thesis manuscript (2017).
- Surfactant-assisted ultrasonic spray pyrolysis of hematite mesoporous thin films, C. Henrist, C. Toussaint, J. de Vroede, D. Chatzikyriakou, J. Dewalque, P. Colson, A. Maho, R. Cloots, Microporous and Mesoporous Materials 221 (2016) 182.
- Combining Mesoporosity and Ti-doping in Hematite Films for Water Splitting, C. Toussaint, H. Le Tran, P. Colson, J. Dewalque, B. Vertruyen, B. Gilbert, N.D. Nguyen, R. Cloots, C. Henrist, J.Phys. Chem. C 119 (2015) 1642.
