
TiNTHyN
Début du projet: 01-04-2024
Fin du projet: 31-03-2028
Objectif général:
Le projet TiNTHyN (Tintin Hydrogen Network), inscrit dans l’Initiative d’Innovation Stratégique e-WallonHY, vise à faire émerger des technologies innovantes à bas TRL dans la filière de l’hydrogène vert en Wallonie. Porté par un consortium de 5 universités, 4 centres de recherche et plusieurs partenaires industriels, il s’appuie sur 12 thèses doctorales pour couvrir l’ensemble de la chaîne de valeur : production (électrolyseurs, matériaux avancés, plasma catalytique), transport et stockage (réservoirs polymères, pipelines, compatibilité matériaux), ainsi qu’utilisation (piles à combustible, combustion H₂-NH₃, simulations). TiNTHyN entend ainsi renforcer les compétences wallonnes, favoriser les transferts technologiques, et positionner la région comme un acteur clé de l’hydrogène en Europe.
Mission de Materia Nova:
Dans le cadre du projet TiNTHyN, Materia Nova joue un rôle central en encadrant quatre thèses de doctorat stratégiques, mobilisant son expertise en science des matériaux, technologies plasma et procédés avancés. Ces recherches ciblent des verrous technologiques clés de la filière hydrogène, allant de la production à l’utilisation, avec pour ambition d’accélérer la montée en maturité de solutions innovantes à faible TRL.
La première thèse, SOFC, vise à développer des supports en acier à haute teneur en chrome et à porosité contrôlée pour les électrolyseurs et piles à combustible haute température, en s'appuyant sur une compréhension fine des mécanismes de dégradation sous sollicitations thermomécaniques. Materia Nova y contribue en élaborant des couches protectrices sur aciers low-cost et en optimisant la formulation des électrodes via spray pyrolyse.
La deuxième thèse explore la synthèse d’ammoniac par plasma, alternative prometteuse au procédé Haber-Bosch. Materia Nova intervient en évaluant, sur son cluster plasma, les performances du procédé développé par l’ULB pour le réformage d’ammoniac, dans une logique de validation croisée et d’optimisation.
La troisième thèse, dédiée aux réservoirs hydrogène, cherche à améliorer la durabilité des réservoirs composites en condition de stockage sous pression. Materia Nova y développe des couches barrières innovantes à l’hydrogène par procédés plasma, visant à limiter la perméation et prolonger la durée de vie des matériaux en environnement H₂.
Enfin, dans la thèse Catalyseur PEM, l’objectif est de concevoir des catalyseurs à haute performance et longévité pour les piles à combustible, en rupture avec les standards commerciaux. Materia Nova met à profit ses compétences en plasmalyse pour produire des supports carbonés dopés in situ, complétés par des traitements avancés via torche plasma afin d’ajuster finement la structure et la fonctionnalité des matériaux.
Partenaires:
UCL, UMONS, ULiège, ULB, Materia Nova, Cenaero, CRM
Site du projet:
Contact Materia Nova:
Thomas Godfroid thomas.godfroid@materianova.be
Fabrizio Maseri fabrizio.maseri@materianova.be