Recycling of high temperature solid oxide electrolyzers or fuel cells and recovery of waste materials

La décarbonation de la production d'hydrogène est l'enjeu majeur actuel pour réduire les émissions de CO dans les transports et les bâtiments autonomes équipés d'une pile à combustible et l'industrie. L'hydrogène vert peut être produit par le procédé d'électrolyse, en u...

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Détails bibliographiques
Auteurs principaux : Yenesew Gudaysew Tsegaye (Auteur), Joubert Olivier (Directeur de thèse), Le Gal La Salle Annie (Directeur de thèse), Quarez Éric (Directeur de thèse), Boucher Florent (Président du jury de soutenance), Bassat Jean-Marc (Rapporteur de la thèse), Ringuedé Armelle (Rapporteur de la thèse), Rolle Aurélie (Membre du jury)
Collectivités auteurs : Nantes Université 2022-.... (Organisme de soutenance), École doctorale Matière, Molécules Matériaux et Géosciences Le Mans (Ecole doctorale associée à la thèse), Institut des Matériaux Jean Rouxel Nantes (Laboratoire associé à la thèse)
Format : Thèse ou mémoire
Langue : anglais
Titre complet : Recycling of high temperature solid oxide electrolyzers or fuel cells and recovery of waste materials / Gudaysew Tsegaye Yenesew; sous la direction de Olivier Joubert et de Annie Le Gal La Salle et de Éric Quarez
Publié : 2022
Accès en ligne : Accès Nantes Université
Note sur l'URL : Accès au texte intégral
Note de thèse : Thèse de doctorat : Chimie des matériaux : Nantes Université : 2022
Conditions d'accès : Thèse soumise à l'embargo de l'auteur jusqu'au 01 janvier 2024.
Sujets :
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230 |a Données textuelles 
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314 |a Ecole(s) Doctorale(s) : École doctorale Matière, Molécules Matériaux et Géosciences (Le Mans) 
314 |a Partenaire(s) de recherche : Institut des Matériaux Jean Rouxel (Nantes) (Laboratoire) 
314 |a Autre(s) contribution(s) : Florent Boucher (Président du jury) ; Aurélie Rolle (Membre(s) du jury) ; Jean-Marc Bassat, Armelle Ringuedé (Rapporteur(s)) 
328 0 |b Thèse de doctorat  |c Chimie des matériaux  |e Nantes Université  |d 2022 
330 |a La décarbonation de la production d'hydrogène est l'enjeu majeur actuel pour réduire les émissions de CO dans les transports et les bâtiments autonomes équipés d'une pile à combustible et l'industrie. L'hydrogène vert peut être produit par le procédé d'électrolyse, en utilisant de l'électricité décarbonée. L'électrolyseur et les piles à combustible à oxydes solides (SOEC et SOFC) fonctionnant à haute température et basés sur des matériaux céramiques ont des rendements électriques les plus élevés parmi les convertisseurs électrochimiques. Cependant, l'adoption massive attendue de ces systèmes se heurte au défi du recyclage et de la réutilisation des déchets de matériaux céramiques.Dans ce travail, nous proposons des stratégies efficaces concernant le recyclage des électrodes et de l'électrolyte : Y Zr O , NiO et La Sr CoO . Un processus en plusieurs étapes impliquant le concassage et le broyage, la lixiviation assistée par acide et la précipitation des constituants a été réalisé.Après le recyclage, les matériaux récupérés ont été soigneusement caractérisés en termes de propriétés structurales et morphologiques, de conductivité et de pureté chimique. Ce procédé de recyclage rentable et directement applicable au niveau industriel pourrait ouvrir de nouvelles perspectives pour l'utilisation de ces matériaux récupérés dans le retraitement des SOEC/SOFC. Le potentiel économique et environnemental est évalué, soulignant les avantages significatifs du recyclage par rapport à l'utilisation de ressources minérales primaires. 
330 |a Decarbonizing hydrogen production is the actual major issue to reduce CO emissions in transport, autonomous buildings equipped with a fuel cell and industries. Green hydrogen can be produced by the electrolysis process, using decarbonized electricity. High temperature solid oxide electrolysis (SOEC) and Fuel Cell (SOFC) based on ceramic materials have the highest electrical efficiency among electrochemical converters. However, the expected massive adoption of these systems faces the challenge of recycling and reuse ceramic materials waste. In this work, we propose effective strategies concerning electrodes and electrolyte recycling: Y Zr O , NiO et La Sr CoO . A multi-step process involving crushing and grinding, acid-assisted leaching and precipitation of the constituents was performed. After recycling, the recovered materials were carefully characterized in terms of structural and morphological properties, conductivity and chemical purity. This cost-effective recycling process that can be directly applied at the industrial level could open new perspectives for the use of these recovered materials in SOEC/SOFC reprocessing. The economic and environmental potential is evaluated, highlighting the significant advantages of recycling over using the primary product. 
337 |a Configuration requise : un logiciel capable de lire un fichier au format : PDF 
371 0 |a Thèse soumise à l'embargo de l'auteur jusqu'au 01 janvier 2024 
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