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Bienvenue sur la collection du LCS ....
Le LCS est une unité mixte de recherche (UMR 6506) du CNRS, de l’École Nationale Supérieure des Ingénieurs de Caen (ENSICAEN) et de l’Université de Caen Normandie
- Nous préparons des matériaux et étudions leurs propriétés afin d’optimiser leurs performances dans le domaine de l’environnement et du développement durable, de l’énergie ou pour de nouvelles technologies (capteurs, vectorisation de médicaments …)
- Nous sommes un laboratoire performant et productif classé A+ par les instances d’évaluation nationales (HCERES, CNRS).
- Nos savoir-faire dans le domaine des matériaux catalytiques et les outils de caractérisations spectroscopiques sont reconnus internationalement. Nous disposons de plateformes techniques et d’équipes de projets expérimentées dans les relations partenariales avec les entreprises.
- Nous avons une forte tradition de coopération avec l’industrie (locale, nationale, internationale) à travers des recherches de nature fondamentale et de la prestation de services (LCSValoris)
- Dans le cadre de l’Institut Carnot ESP et grâce à notre implication dans plusieurs réseaux nationaux ou internationaux, nous offrons des moyens de collaborations multidisciplinaires permettant de trouver les solutions à des problèmes complexes.
Pour déposer une communication, un article, un poster ou une notice veuillez vous rendre sur : https://hal-normandie-univ.archives-ouvertes.fr/
Dernières Publications
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Israa Zahwa, Mohamed Mouyane, Ahmad Kassas, Alexis Ngueteu Kamlo, Cherif Moslah, et al.. Flash combustion synthesis using two different fuels and characterization of LiF-doped TiO2 for the photocatalytic applications. Open Ceramics, 2024, 17, pp.100562. ⟨10.1016/j.oceram.2024.100562⟩. ⟨hal-04502692⟩
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Maria Inês Severino, Abeer Al Mohtar, Carla Vieira Soares, Cátia Freitas, Nicolas Sadovnik, et al.. MOFs with Open Metal(III) Sites for the Environmental Capture of Polar Volatile Organic Compounds. Angewandte Chemie International Edition, 2023, 62 (6), pp.e202211583. ⟨10.1002/anie.202211583⟩. ⟨hal-04306158⟩
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Maxime Debost, Edwin B. Clatworthy, Julien Grand, Nicolas Barrier, Nikolai Nesterenko, et al.. Direct synthesis of nanosized CHA zeolite free of organic template by a combination of cations as structure directing agents. Microporous and Mesoporous Materials, 2022, 358, pp.112337. ⟨10.1016/j.micromeso.2022.112337⟩. ⟨hal-03851692⟩
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Chunzheng Wang, Bin Liu, Panyue Liu, Ke Huang, Ningkun Xu, et al.. Elucidation of the reaction mechanism of indirect oxidative carbonylation of methanol to dimethyl carbonate on Pd/NaY catalyst: Direct identification of reaction intermediates. Journal of Catalysis, 2022, 412, pp.30-41. ⟨10.1016/j.jcat.2022.06.002⟩. ⟨hal-03752230⟩
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Edwin B. Clatworthy, Arnold A. Paecklar, Eddy Dib, Maxime Debost, Nicolas Barrier, et al.. Engineering RHO nanozeolite: controlling the particle morphology, Al and cation content, stability, and flexibility. ACS Applied Energy Materials, 2022, 5 (5), pp.6032-6042. ⟨10.1021/acsaem.2c00439⟩. ⟨hal-03752212⟩
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Joran van Turnhout, Domenico Aceto, Arnaud Travert, Philippe Bazin, Frédéric Thibault-Starzyk, et al.. Observation of surface species in plasma-catalytic dry reforming of methane in a novel atmospheric pressure dielectric barrier discharge in situ IR cell. Catalysis Science & Technology, 2022, 12 (22), pp.6676-6686. ⟨10.1039/D2CY00311B⟩. ⟨hal-04295411⟩
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Minh Nguyen-Quang, Federico Azzolina-Jury, Frédéric Thibault-Starzyk, Arnaud Travert, Magdalena Ziąbka, et al.. Unveiling the potential of surfactant Pluronic-P123 application during the synthesis of Ni-hydrotalcite-derived catalysts for low-temperature CO2 methanation: A novel approach. Applied Materials Today, 2023, 32, pp.101805. ⟨10.1016/j.apmt.2023.101805⟩. ⟨hal-04295398⟩
Collaborations
Rechercher
Open Access
33 %
Nuage
Ceria-zirconia
Reaction mechanism
Active sites
Hydrotreatment
Ferrierite
Biomedical applications
Zeolites
Characterization
Heterogeneous catalysis
Glioblastoma
Covalent organic frameworks
Carbon monoxide
Additives
Cytotoxicity
Hierarchical zeolites
Phenol
CO2 hydrogenation
Chemical structure
Nanozeolites
Hydrogenation
Embryonic zeolite
Layers
Fluoride etching
Chabazite
Operando spectroscopy
Suspensions
Infrared
Layered materials
Hydroisomerization
CO adsorption
Colloidal suspension
Methanol
Hydrothermal synthesis
Synthesis
Iron
Core-shell
Hybrid materials
Zeolite
IR spectroscopy
Nanozeolite
Morphology
MOFs
CO2 utilization
Mordenite
Hydrogen
Infrared spectroscopy
NMR
Citric acid
Nanoparticles
Copper
Acid sites
Structure-activity relationships
Lubricants
FTIR
Intercalation
Regeneration
MTO
Porous materials
Silver clusters
DFT
Crystal growth
Membranes
Metal-organic frameworks
Nanosized zeolite
Adsorption
Basicity
Nanocrystals
Operando FTIR
Sorption
CoMoS
Hierarchical
MoS2
FT-IR
Spectroscopy
Infrared IR spectroscopy
Crystallization
Photocatalysis
NMR spectroscopy
Hierarchical zeolite
Deactivation
CO2 adsorption
Alumina
Acidity
Diffusion
Template-free synthesis
Brønsted-Lewis acidity
Catalyst
Polymer
Palladium
Nanosized zeolites
Gas separation
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Tél. 02 31 45 27 36
pascal.roland@ensicaen.fr
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