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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Pro2H2

Action Pro2H2 : « Production propre d’hydrogène par photocatalyse bio-inspirée »

Cette action s’intéresse à la conversion de photons solaires suffisamment énergétiques pour produire, via des procédés photo-catalytiques (photosynthèse artificielle) des vecteurs énergétiques. L’étude de tels procédés, regroupés sous le vocable de génie des systèmes photo-réactifs, est une problématique originale, vaste et pluridisciplinaire développée à l’Institut Pascal ; elle nécessite une maîtrise et une intégration optimisée des processus physico-chimiques qui interviennent de la plus petite échelle photo-catalytique (nano) jusqu’à l’échelle de l’application (macro) pour la captation solaire. Plus particulièrement, la photo-production d’hydrogène en photoréacteur à catalyseur libre (slurry), à partir de donneur sacrificiel dans un premier temps, puis à partir d’eau à terme, sera au centre de l’attention.

L’action comprend différentes étapes comprenant à la fois des aspects expérimentaux et des aspects modélisation (en interactions fortes) du procédé à ses différentes échelles :

1- développement d’un petit photoréacteur d’étude (160 mL) plan couplé à un banc optique, amené à devenir un outil de référence pour l’analyse des rendements quantiques .

2- réalisation d’expériences de production d’H2 à partir d’une réaction modèle, estimation d’une vitesse moyenne de production, puis extension vers l’utilisation de catalyseurs originaux bio-inspirés peu coûteux ;

3- modélisation du procédé aux différentes échelles :

  • calcul prédictif des propriétés radiatives des particules ;
  • estimation du champ de radiation disponible par résolution de l’équation de transport de photons (méthodes de Monte-Carlo et approximations 1D) ;
  • études des couplages cinétique et énergétique formulés à partir de modèles thermodynamiques de connaissance locaux, compte tenu des rendements quantiques apparents liés aux divers catalyseurs étudiés.

4-  validation des modèles proposés par comparaison avec les résultats expérimentaux ;

5- passage à l’échelle pilote sur un photoréacteur à Dilution Contrôlée du Flux en Volume (DiCoFluV) d’un volume de 30L, équipé d’un dispositif de captation du rayonnement solaire par lentilles de Fresnel (disponible au sein de l’axe GePEB).

Au terme de cette action, nous envisageons des avancées significatives dans la compréhension fine de la production d’hydrogène par photocatalyse bio-inspirée à partir du rayonnement solaire. De premiers modèles de connaissance pour la conception optimale d’installations à grande échelle devraient être disponibles.