Développement de systèmes électro-catalytiques pour la synthèse durable d'urée à partir de CO2 et d'ammoniac.
| ABG-134971 | Thesis topic | |
| 2026-01-15 | Public/private mixed funding |
- Process engineering
- Chemistry
- Energy
Topic description
Ce projet de doctorat se situe à l'intersection du génie des procédés et de la chimie durable. Son objectif principal est de concevoir des solutions innovantes pour la conversion du CO₂ et de l'ammoniac par électrocatalyse. La tâche spécifique du chercheur consistera à concevoir et valider le procédé d'électrocatalyse pour la synthèse de l'urée.
Les travaux porteront sur l'optimisation de l'architecture du catalyseur, du réacteur et du procédé afin de maximiser l'efficacité de cette conversion électrochimique. Ce projet vise à transformer des molécules gazeuses en ressources solides à haute valeur ajoutée, contribuant ainsi à la création d'engrais verts pour une économie circulaire.
Funding category
Funding further details
Presentation of host institution and host laboratory
L'Université de Sherbrooke est une institution Canadienne de renommée mondiale, située au cœur du Québec, reconnue pour sa culture d'innovation et ses partenariats étroits avec l'industrie. Elle se distingue par son environnement de recherche dynamique et son engagement envers le développement durable, offrant aux doctorants un cadre de formation exceptionnel axé sur la résolution de défis mondiaux réels.
Le Laboratoire des Technologies de la Biomasse (LTB) est un centre d'excellence spécialisé dans la valorisation des sources de carbone résiduel et le développement de technologies vertes. En tant que "guichet unique" pour la recherche et le développement, le laboratoire se consacre à transformer les résidus en ressources à haute valeur ajoutée.
Le LTB possède une expertise de pointe dans :
- Économie circulaire : Valorisation de la chaleur résiduelle et du CO2 pour la production d'énergie et de nourriture.
- Génie et technologies alimentaires : Innovation dans les systèmes de production durable.
- Mise à l'échelle (Scaling-up) : Transition des procédés du laboratoire au niveau industriel.
- Technologies analytiques : Utilisation d'un arsenal d'instruments de pointe pour le contrôle et l'optimisation des procédés en temps réel.
Rejoindre le LTB, c'est intégrer une équipe multidisciplinaire et internationale qui travaille à la pointe de la transition énergétique et de la sécurité alimentaire dans les climats extrêmes.
Website :
PhD title
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Institution awarding doctoral degree
Graduate school
Candidate's profile
Le candidat idéal sera titulaire d'un diplôme d'ingénieur chimiste. Le profil requiert une expérience confirmée en catalyse ou électrocatalyse, ainsi qu'en conception de réacteurs et de procédés. Idéalement, il devrait posséder un master en validation expérimentale de catalyseurs, conversion électrocatalytique ou conception et synthèse de procédés de production d'urée.
Nous recherchons une personne rigoureuse, dotée d'excellentes capacités d'analyse, capable d'optimiser l'architecture des catalyseurs et des systèmes électrocatalytiques. La maîtrise des logiciels de simulation de procédés (tels qu'Aspen Plus, SuperPro Designer ou équivalent) sera un atout majeur. Le candidat devra faire preuve d'autonomie et d'excellentes aptitudes à la collaboration multidisciplinaire.
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