Note publique d'information : Le travail de recherche de cette thèse concerne l'étude de la production d'hydrogène
par reformage catalytique dans le circuit de recyclage des gaz d'échappement (REGR)
des véhicules essence. Cette technologie permet de réduire de manière significative
la consommation en carburant et les émissions de polluants, sans changer radicalement
les motorisations. Plusieurs catalyseurs, contenant 1wt% de Rh sur supports à base
d'alumine dopée par de la cérine, Al(Cex) et/ou du baryum, AlBa(Cex) ou à base de
zircone dopée par les oxydes de terres rares, ZLNY(Cex), entre autres, ont été caractérisés
et évalués dans les conditions REGR à haute température (580°C), et à basse température
(450°C) . Les catalyseurs du type Rh(1wt%)/ZLNY(Cex) présentent le meilleur compromis
entre activité et stabilité, le catalyseur Rh(1wt%)/ZLNY étant le plus sélectif pour
la production d'hydrogène. A partir de la meilleur formulation catalytique, deux études
fondamentales ont été réalisés dans les conditions REGR dans le but de comprendre
le rôle des co-réactifs et des espèces de surface sur les performances et sur la désactivation
du catalyseur, et d'établir le schéma réactionnel pour les principales réactions (vaporeformage,
reformage à sec, et la formation de méthane) mises en jeu.
Note publique d'information : This research work is devoted to the study of catalytic reforming of exhaust gas recirculation
(REGR) for gasoline engines. The aim of this technology is to improve fuel economy
and to reduce pollutant emissions, keeping practically the same engine. A lot of catalysts,
containing 1wt% of Rh, supported on alumina doped by ceria, Al(Cex) and/or baryum,
AlBa(Cex) or on zirconia doped by rare earth oxides ZLNY(Cex), were characterized
and evaluated in REGR conditions for high (580°C) and l ow (450°C) temperatures. The
Rh(1wt%)/ZLNY(Cex) catalysts present the best activity and/or stability, the Rh(1wt%)/ZLNY
catalyst being the most selective for hydrogen production. From the best catalytic
formulation, two fundamental studies were carried out in REGR conditions in order
to understand the role of the co-reactants and the surface species on the catalyst
performance and deactivation, and to determine the reaction scheme for the main reactions
(steam reforming, dry reforming and methane formation).