Matériaux nanoporeux à haute surface spécifique pour le stockage et la compression de l’hydrogène
				Nanoporous materials with a high specific surface area for the storage and compression of hydrogen
                Jury
				Directeur de these - FIERRO - Vanessa - Université de Lorraine
				CoDirecteur de these - CELZARD - Alain - Université de Lorraine
				Rapporteur - GLISENTI - Antonella - Université de Padoue 
				Rapporteur - PEREIRA - Fernando - Université de Porto 
				Président - CUEVAS - Fermin  - Institut de Chimie et des Matériaux Paris Est
				Examinateur - CANILHO - Nadia - Université de Lorraine
				
				
            
 
            
                
                    école doctorale
                                                                
            C2MP - CHIMIE MECANIQUE MATERIAUX PHYSIQUE
      
                                     
                
                    
Laboratoire
                    IJL - INSTITUT JEAN LAMOUR
                
                
                    
Mention de diplôme
                    Science des Matériaux
                
                
					Amphithéâtre Philippe Séguin
					27 rue Philippe Séguin, 88000, Épinal     
                
                
                
             
            
                
                Mots clés
 hydrogen,compression,stockage de gaz,polymères hyper-réticulés,charbons actifs commerciaux,réseaux organométalliques,
                
Résumé de la thèse
 Dans cette thèse, les performances d’adsorption d’hydrogène de trois familles de matériaux poreux à grande surface spécifique : les polymères hyper-réticulés (HCP), les charbons actifs commerciaux (CAC) et les réseaux organométalliques (MOF) ont été étudiées. Cette étude se compose de deux parties interconnectées : (i) l’évaluation expérimentale des performances de stockage de l’hydrogène dans les trois familles de matériaux ; et (ii) la modélisation du stockage de l’hydrogène dans les CAC et MOF à des températures comprises entre 77 et 273 K et à des pressions allant jusqu’à 14 MPa.
            
 
            
                
                Keywords
 adsorption,hydrogen,compression,hyper-crosslinked polymers,commercial activated carbons,metal-organic frameworks,
                
Abstract
 In this thesis, the hydrogen adsorption performance of three families of large surface area porous materials: hyper-crosslinked polymers (HCPs), commercial activated carbons (CACs) and metal-organic frameworks (MOFs) was studied. Two interconnected parts constituted this study: (i) the experimental evaluation of hydrogen storage performance in the three families of materials; and (ii) the modelling of hydrogen storage in CAC and MOF at temperatures between 77 and 273 K and at pressures up to 14 MPa.