Nouvelles voies de synthèse de nano-particules métalliques pour la catalyse d'hydrogénation
Direction Catalyse, Biocatalyse et Séparation


Type de contrat
Stage
Début
Entre février et juillet 2027
Durée
de 5 à 6 mois
Région
Auvergne et Rhône-Alpes
Indemn / Rém
Oui

ref 2027-R062-2

IFP Energies nouvelles (IFPEN) est un acteur majeur de la recherche et de la formation dans les domaines de l’énergie, du transport et de l’environnement. De la recherche à l’industrie, l’innovation technologique est au cœur de son action, articulée autour de quatre priorités stratégiques : Mobilité Durable, Energies Nouvelles, Climat / Environnement / Economie circulaire et Hydrocarbures Responsables.

Dans le cadre de la mission d’intérêt général confiée par les pouvoirs publics, IFPEN concentre ses efforts sur :

  • l’apport de solutions aux défis sociétaux de l’énergie et du climat, en favorisant la transition vers une mobilité durable et l’émergence d’un mix énergétique plus diversifié ;
  • la création de richesse et d’emplois, en soutenant l’activité économique française et européenne et la compétitivité des filières industrielles associées.

Partie intégrante d’IFPEN, l’école d’ingénieurs IFP School prépare les générations futures à relever ces défis.

Nouvelles voies de synthèse de nano-particules métalliques pour la catalyse d'hydrogénation

Les nanoparticules métalliques (MNPs) sont des systèmes bien établis en catalyse notamment en raison de leur taille nanométrique et de leurs propriétés électroniques particulières qui leurs confèrent une réactivité différente à celle de leurs homologues homogènes et hétérogènes.

La synthèse de dispersions stables de MNPs reste cependant un défi important à relever afin notamment d’éviter la tendance de ces catalyseurs à s’agréger en objet plus gros de réactivité plus limitée.

DESCRIPTION : 

L’un des principaux objectifs du projet est donc développer de nouvelles voies de synthèse et de nouvelles stratégies de mise en œuvre des MNPs (essentiellement de Rh et de Ni) pour une utilisation en hydrogénation catalytique.

Parmi les différentes options, l’ajout de ligands comme stabilisants des NPs sera étudié ainsi que la mise en œuvre de ces MNPs dans des milieux biphasiques aqueux. Un large éventail de substrats organiques sera examiné (alcènes substitués, alcynes, composés aromatiques, aldéhydes, cétones, aldéhydes et cétones α,β-éthyléniques, etc.).

Ces travaux permettront de cartographier la réactivité de nos nouveaux matériaux catalytiques vis-à-vis de plusieurs fonctions chimiques.

PROFIL : 

Étudiant en troisième année d’école d'ingénieur ou en Master 2

Spécialité :

  • Chimie de coordination
  • Chimie organométallique
  • Catalyse