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La combustion à flamme du gaz naturel conduit à des taux élevés de NOx due aux températures de combustion supérieures à 1400°C. La formation de ce polluant peut être éliminée par la combustion catalytique, laquelle est réalisée à plus basses températures (300 à 1300°C). Pour cette application, le catalyseur doit demeurer actif alors qu'il est soumis à des températures pouvant atteindre 1300°C, avec de fréquents arrêts et des démarrages successifs. Le meilleur catalyseur développé jusqu'à présent pour la combustion catalytique du gaz naturel ne fait que palladium supporté sur une céramique poreuse aux hautes températures. L'objectif du présent projet de …
Le gaz de synthèse, un mélange de monoxyde de carbone (CO) et d’hydrogène (H2), occupe une place importante dans la pétrochimie. Il est le précurseur d’un éventail de produits chimiques, incluant le méthanol. Le gaz de synthèse est produit en majeure partie par le reformage à la vapeur du méthane, principal constituant du gaz naturel, sur un catalyseur à base de nickel. Cependant, cette réaction endothermique qui est réalisée à environ 900°C est coûteuse. L’oxydation partielle du gaz naturel par de l’oxygène moléculaire, réaction moyennement exothermique, constitue une solution alternative pour la formation du gaz de synthèse. Au nouveau laboratoire …
La chromatographie en phase gazeuse (GC) et en phase liquide (LC) possèdent des propriétés qui les rendent inutilisables pour l'analyse de plusieurs groupes de produits organiques. La première ne peut servir qu'à l'analyse des produits volatils et thermiquement stables, tandis que la sensibilité de la seconde est limitée par les détecteurs disponibles. La chromatographie à fluide supercritique (SFC) apparaît donc comme une technique complémentaire de la GC et la LC. Dans le cadre du projet on a développé un système de détection multi-élémentaire pour la SFC et fait l'étude des applications de ce système à l'analyse chimique. Ce détecteur est …