Recherche sur la valorisation des déchets organiques en bioproduits à valeur ajoutée.
L’équipe de recherche du Laboratoire des systèmes énergétiques zéro émission de l’Atlantique possède une vaste expérience et une expertise pointue dans le domaine des combustibles et des matériaux propres et durables, dont l’hydrogène, les gaz de synthèse, les carburants de substitution et les bio-adsorbants de CO2 destinés à remplacer ceux produits couramment à partir de combustibles fossiles.
Le laboratoire est équipé de différents types de réacteurs, dont un four tubulaire, un réacteur hydrothermique, un réacteur de synthèse par micro-ondes et un réacteur photochimique, de divers instruments d’analyse employés pour caractériser des échantillons solides, liquides et gazeux ainsi que d’une station de travail électrochimique.
Services d’analyse :
- Mesure de la composition chimique des échantillons (GC/MS/FID)
- Quantification des gaz H2, O2, N2 et C1-2 (Micro-GC)
- Détermination des caractéristiques de dégradation thermique des échantillons (ATG)
- Détermination de la fonctionnalité de la surface des échantillons (IRTF)
- Analyse de l’évolution des gaz des échantillons (couplage ATG-IR)
- Caractérisation de l’absorption des rayons ultra-violets (UV) et de la lumière visible des échantillons (spectrophotomètre à absorption d’UV visibles)
- Mesure de la surface spécifique, du volume total des pores, du diamètre moyen des pores et de la distribution granulométrique des pores des échantillons (BET)
- Détermination de la composition élémentaire des échantillons (CHNS)
- Mesure du pouvoir calorifique supérieur des échantillons (bombe calorimétrique)
Services à l’aide de réacteurs :
- Réalisation de réactions hydrothermales (réacteur Parr HT/HP de 100 ml et de 1 l)
- Synthétisation de matériaux à l’aide d’un chauffage par micro-ondes (réacteur de synthèse par micro-ondes)
- Modification ou activation de matériaux (four tubulaire)
- Réalisation de réactions chimiques à l’aide de la lumière UV pour déclencher les réactions (réacteur photochimique)
- Industrie chimique
- Technologies propres
- Énergie
- Technologies et services de l’environnement
- Foresterie et industrie forestière
Laboratoires et équipements spécialisés
Équipement | Fonction |
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Chromatographe en phase gazeuse/discriminateur de masse (CG/DM) de la série 8890/5977C avec détecteur à ionisation de flamme (DIF) de Agilent | Séparer, identifier et quantifier des composés chimiques dans un mélange d’échantillons. |
Analyseur de surface spécifique et de taille des pores BET BELSORP MINI X de Microtrac (3 ports) | Mesurer la surface spécifique, le volume total des pores, le diamètre moyen des pores et la distribution granulométrique des pores. |
Analyseur thermogravimétrique TGA 4000 de PerkinElmer | Mesurer les propriétés de dégradation thermique avec un contrôle de la température jusqu’à 900 °C. |
Spectromètre FTIR/Sp10 Spectrum Two de PerkinElmer | Analyser la composition chimique des matériaux à l’aide de la spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR). Déterminer les groupes fonctionnels présents à la surface d’un matériau (fonctionnalité de surface). Effectuer une analyse de l’évolution des gaz en couplant le spectromètre au dispositif TGA 4000 de PerkinElmer par une ligne de transfert pour couplage analytique. |
Spectrophotomètre visible V-1200 de VWR | Mesurer la quantité de lumière UV et visible absorbée par un échantillon. |
Microréacteur agité HP/HT 4598 de Parr Instrument Company | Réaliser des réactions hydrothermales à haute pression et à haute température (HP/HT) pouvant atteindre 500 °C. |
Four tubulaire TFM3 de Across International | Effectuer des traitements thermiques avec l’option de trois zones de chauffage pouvant atteindre 1200 °C. |
Analyseur CHNS/O Thermo Scientific FLASH 2000 | Mesurer la composition élémentaire de l’échantillon : carbone (C), hydrogène (H), azote (N), soufre (S) et oxygène (O). |
Calorimètre compensé 6100 de Parr Instrument Company (bombe calorimétrique) | Mesurer le pouvoir calorifique supérieur de l’échantillon. |
Chromatographe en phase gazeuse Clarus 590 de PerkinElmer | Quantifier l’hydrogène (H2), l’oxygène (O2), l’azote (N2) et le mélange de méthane et d’éthane (C1-2). |
Partenaires de recherche des secteurs privé et public
- RE-FUEL Renewable Fuels Inc.
- AKA Energy Systems
Information additionnelle
Titre | Hyperlien |
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Amélioration de la dissociation photocatalytique de l’eau pour la production d’hydrogène sur des photocatalyseurs Znln2S4 (zinc, indium, sulfure) par la formation d’une hétérostructure (production d’hydrogène vert) | https://link.springer.com/article/10.1007/s10562-025-05045-1 |
Amélioration de la réaction de dissociation photocatalytique de l’eau alimentée par l’énergie solaire, sur des photocatalyseurs Znln2S4 par dopage à l’azote (production d’hydrogène vert) | https://link.springer.com/article/10.1007/s10562-025-04950-9 |
Étude de l’hydrochar activé par KOH (hydroxyde de potassium) pour l’adsorption du CO2 (dioxyde de carbone) (synthèse de matériaux biocarbonés conçus pour la capture du CO2) | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1226086X24005458 |
Effets du sel de potassium sur la pyrolyse de la cellulose : production de biochar, triplet cinétique et propriétés thermodynamiques (études fondamentales sur la dégradation thermique de la biomasse) | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0009250925006104 |
Une chercheuse de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard espère extraire du lithium de la mer | https://www.saltwire.com/atlantic-canada/upei-researcher-hopes-to-extract-lithium-from-the-sea-101001695 |