Attributes | Values |
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type
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Thesis advisor
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Author
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alternative label
| - Development of a mixed-conductive ceramic membrane for syngas production
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dc:subject
| - Thèses et écrits académiques
- Membranes (technologie)
- Gaz de synthèse
- Pérovskite
- Gaz naturel
- Conducteur mixte
- Électrolytes solides
- Diffusion de l'oxygène
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preferred label
| - Développement d'une membrane céramique conductrice mixte pour la production de gaz de synthèse
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Language
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Subject
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dc:title
| - Développement d'une membrane céramique conductrice mixte pour la production de gaz de synthèse
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Degree granting institution
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note
| - La conversion du gaz naturel en gaz de synthèse (H2+CO) constitue un enjeu majeur pour la production d'hydrogène ou de carburants propres par GTL, fournissant ainsi une alternative aux produits pétroliers et réduisant l'émission de gaz à effet de serre. La production de ce gaz à l'aide d'une membrane céramique conductrice mixte (ionique et électronique) semble particulièrement prometteuse. Cette thèse a consisté à développer ce type de membrane. L'oxyde conducteur mixte a été synthétisé, caractérisé puis mis en forme par coulage en bande et co-frittage pour aboutir à des membranes multicouches d'architecture et microstructure contrôlées. Les performances des membranes ont été estimées en mesurant les flux de perméation de l'oxygène à l'aide d'un montage spécifique. L'optimisation de l'architecture/microstructure de la membrane a permis d'augmenter le flux d'un facteur 30. Enfin, la formulation du conducteur mixte a fait l'objet d'une étude particulière, dans l'objectif d'améliorer la stabilité dimensionnelle de la membrane
- . Natural gas conversion into syngas (H2+CO) is very attractive for hydrogen and clean fuel production via GTL technology by providing an alternative to oil products and reducing greenhouse gas emission. Syngas production, using a mixed ionic-electronic conducting ceramic membrane, is thought to be particularly promising. The purpose of this PhD thesis was to develop this type of membrane. Mixed-conducting oxide was synthesized, characterized and then, shaped via tape casting and co-sintered in order to obtain multilayer membranes with controlled architectures and microstructures. Oxygen permeation fluxes were measured with a specific device to evaluate membrane performances. As a result, the optimisation of architecture and microstructure made it possible to increase oxygen permeation flux by a factor 30. Additional researches were focused on the oxide composition in order to achieve higher dimensional stability
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dc:type
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http://iflastandar...bd/elements/P1001
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rdaw:P10219
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has content type
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is primary topic
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is rdam:P30135
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