Journée mobilité innovante -  LA SECURITE PAR ET POUR LES VEHICULES AUTONOMES  (Comment maitriser les risques en environnement incertain ?)

- 24 janvier 2017 - CLERMONT-FERRAND, FRANCE

Le Labex IMobS et le pôle de compétitivité ViaMéca organisent le 24 janvier 2017 à Clermont-Ferrand, une journée dédiée à la sécurité par et pour les véhicules autonomes, thème adressé par le LabEx IMobS3, avec l'objectif de mettre en avant les solutions que peut apporter la robotique dans le domaine de la mobilité.

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Journée mobilité innovante -  SOLUTIONS INTELLIGENTES POUR LES VEHICULES EN MILIEUX INCERTAINS (Milieux naturels, industriels, ou construction)

- 21 janvier 2016 - CLERMONT-FERRAND, FRANCE

Le Labex IMobS et le pôle de compétitivité ViaMéca organisent le 3 novembre 2015 à Clermont-Ferrand, une journée dédiée à la mobilité des véhicules et des machines au-delà du cadre routier, thème adressé par le LabEx IMobS3.


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Journée mobilité innovante -  SYSTEMES ET ROBOTS PERFORMANTS DANS L'INDUSTRIE DU FUTUR

- 3 novembre 2015 - CLERMONT-FERRAND, FRANCE

Le Labex IMobS et le pôle de compétitivité ViaMéca organisent le 3 novembre 2015 à Clermont-Ferrand, une journée dédiée aux  Systèmes et robots performants dans l'industrie du futur, thème adressé par le LabEx IMobS3.


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COMITE D'ORIENTATION SCIENTIFIQUE

- 23 juin 2015 - CLERMONT-FERRAND, FRANCE

 

Le Comité d'Orientation Scientifique du LabEx IMobS3 se réunira le 23 juin 2015 sur le Campus des Cézeaux.

Le COS d'IMobS3 réunira 4 experts scientifiques (1 par défi et 1 Président).

 


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Journée MOBILITE INNOVANTE - Sécurité des véhicules autonomes

- 22 janvier 2015 - CLERMONT-FERRAND, FRANCE

Le Labex IMobS3, le pôle de compétitivité ViaMéca et la région Auvergne organisent le 22 janvier 2015 à Clermont-Ferrand, une journée dédiée à la Mobilité Innovante, thème adressé par le LabEx IMobS3.


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Algoraffinerie

Action Algoraffinerie : « Biorefinery of microalgae biomass »

Bio-based industrial products are more likely to compete with petroleum-derived products if all the raw materials employed for their production are optimally exploited through adopting the biorefinery concept. Similar to a petrochemical refinery, the biorefinery converts a bio-feedstock maximising the value of the biomass and minimizing waste.

Four types of biorefinery are generally distinguished for terrestrial plants:

- the green biorefinery: industry working along seasonal cycles for the conversion of perishable resources requiring prompt treatment such as potatoes and sugar beet;

- the grain biorefinery: transforming dry seeds or grains to produce mainly starch and energy derivatives. The principal plant species concerned are corn, wheat and rice;

- the oilseed biorefinery: transforming oil seeds (rapeseed, sunflower, olive, soy...) to produce biodiesel and food and feed ingredients;

- the biorefinery of forest and lignocellulosic products: producing cellulose fibres, chemicals, lignin and energy resources from wood, straw and other fibrous plants.

To our knowledge, there are no published works specific to the global transformation of microalgae. Due to the perishable characteristic of this biomass, it is close to the green biorefinery. But the fact that the resource is constituted of microorganisms, it makes undoubtedly the microalgae biorefinery a new subject to study. Algorefinery is a research project with a process engineering approach. It intends to develop the scientific background necessary for the industrial exploitation of microalgal biomass. Microalgae are particularly interesting because they are photosynthetic and they do not need cultivable lands. The technology required for the microalgae production and harvesting exists as the Pascal Institute has a large expertise on these steps. The Algorefinery project will not cover the modification of strains or the breeding of algae. It will not be involved in the optimization of photobioreactors either. The project will consider these steps as acquired and no research will be done on them. The raw material is a fresh algae feedstock with 20% of dry matter.

This project will focus on the so-called 1st generation biorefinery, i.e., the fractionation and the extraction of the main components but not their conversion into products for the enduser. At the end, the technical and economical feasibility will be assessed.

To our knowledge, there is no research on the whole fractionation of microalgae. Known research activity has dealt exclusively with the extraction of a specific compound from biomass for commercial purposes. In most of the cases the target compounds are high value added molecules for cosmetics, pharmaceuticals or chemical intermediates. There is little information on the fate of the extraction residues. On the contrary, the Algorefinery project aims to the development of methodology and technical processes for the global utilization of microalgae. The strategy can be considered as the eco-conception of an integrated production scheme.