Recherche postdoctorale passionnante axée sur la conception de liquides poreux ayant le potentiel d'améliorer la capture de COV émis par les industries des semiconducteurs. Responsable des aspects théoriques et expérimentaux du projet GreenAir (ANR-PRCI). Le projet vise à développer une stratégie innovante et de pointe pour la dépollution des COV utilisant des liquides poreux (PL). Ces PL seront obtenus en combinant des solides poreux avec des solvants eutectiques profonds (DES) conçus de manière rationnelle. L'objectif est de passer du criblage par « essais et erreurs » à une conception prédictive et rationnelle des milieux d'absorption (WP1) et de valider leur efficacité dans la capture des COV, en mettant l'accent sur les émissions issues de l'industrie des semi-conducteurs. (WP2). Le projet se concentrera sur la compréhension de l'interaction au niveau moléculaire entre les phases liquide et solide, ainsi qu'entre les composants des COV et des PL.
Activités principales :
Rôle essentiel dans l'avancement du projet de recherche et faire preuve d'une expérience préalable dans :
* Utilisation des outils thermodynamiques moléculaires, en particulier openCOSMO-RS, pour prédire la solubilité des COV et optimiser les formulations de DES avant leur préparation
* Mesure des propriétés fondamentales telles que la pression de vapeur des solvants développés
* Caractérisation des propriétés des liquides poreux en reliant la stabilité des suspensions à leurs propriétés thermodynamiques
* Stratégie de régénération : définir des conditions optimales de régénération thermique ou sous vide afin d'assurer la viabilité durable et économique du procédé.
* Mesure des diagrammes de phase des DES à l'aide de techniques telles que la calorimétrie différentielle à balayage (DSC), l'analyse thermogravimétrique (TGA)
* La mesure des propriétés physicochimiques des DES
* Préparation de liquides poreux sous forme de dispersions de MOF dans des DES en faisant varier les paramètres qui affectent la stabilité des PL, tels que la quantité de solide dispersé, la nature métallique des MOF et la viscosité des DES.
* Caractérisation complète des PL obtenus à l'aide de plusieurs techniques, notamment la densité, la viscosité, la rhéologie, la diffusion dynamique de la lumière (DLS), la diffraction des rayons X (XRD), la spectroscopie infrarouge (IR), l'analyse thermogravimétrique (TGA), la calorimétrie différentielle à balayage (DSC) et l'absorption de gaz en fonction de la température et de la pression.
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