14h00

Soutenance de thèse de SAFOUAN ZIAT

Étude par la théorie de la fonctionnelle de la densité de l'évolution de l'hydrogène sur des catalyseurs à atome unique de métaux de transition supportés sur du graphène dopé à l'azote

Density Functional Theory Study of Hydrogen Evolution on Transition Metal Single Atom Catalysts Supported on Nitrogen--Doped Graphene

Jury

Directeur de these_GAUDRY_Emilie_Université de Lorraine
Rapporteur_LOFFREDA_David _ENS de Lyon
Rapporteur_BOCQUET_marie-laure_ENS – Département de Physique,
Examinateur_PASTORE_Mariachiara _Laboratoire de Physique et Chimie Theoriques (LPCT), Université de Lorraine & CNRS
Examinateur_DAPPE_yannick_ CNRS, C2N, CNRS - Université Paris Saclay
CoDirecteur de these_KIERREN_bertrand_Université de Lorraine

école doctorale

C2MP - CHIMIE MECANIQUE MATERIAUX PHYSIQUE

Laboratoire

IJL - INSTITUT JEAN LAMOUR

Mention de diplôme

Sciences des Matériaux
A007 Campus Artem, Ecole des MINES, 2 allée André Guinier, BP 50840 54011 Nancy Cedex
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Mots clés

Théorie de la fonctionelle de la densité,Catalyseurs à un seul atome,graphene dopé à l'azote,hydrogene,structure electronique,barrieres de dissociation

Résumé de la thèse

Les catalyseurs à atomes uniques (SAC, Single Atom Catalyst) sur graphène dopé à l'azote présentent un fort potentiel pour l'hydrogénation sélective et d'autres applications liées à l'hydrogène, mais les facteurs atomistiques qui contrôlent l'activation de H2 restent difficiles à établir.

Keywords

Density Functional theory (DFT),Single atom catalysis (SAC),nitrogen-doped graphene,Hydrogen,electronic structure,dissociation barriers

Abstract

Nitrogen-doped graphene single-atom catalysts (SACs) are promising for selective hydrogenation and other hydrogen-related applications, but the atomic-scale factors that control hydrogen evolution remain unclear. Based on density functional theory (DFT), this computational work focuses on hydrogen adsorption, activation, and dissociation on isolated Co, Ni, and Pd atoms trapped at threefold vacancy-rim sites in graphene with tunable local coordination from C3 to N3.