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Fabien Halter

Advanced Grants

Professeur des universités à l’Université d’Orléans depuis 2014, Fabien Halter mène ses recherches à l'Institut de combustion, aérothermique, réactivité et environnement (ICARE,CNRS), où il développe des approches innovantes à l’interface de la combustion et de la physico-chimie des écoulements réactifs.

Au cours des 15 dernières années, il a contribué à l’émergence d’un nouveau domaine de recherche consacré à l’utilisation des métaux comme vecteurs énergétiques durables. En combinant diagnostics expérimentaux avancés et modélisation physique, il a développé des approches aujourd’hui reconnues internationalement pour l’étude des particules réactives et de leur combustion. Auteur de plus de 130 publications, il a reçu plusieurs distinctions, dont le titre de Fellow du Combustion Institute.

Il dirige depuis 2020 la Fédération de Recherche CNRS-FITe dédiée à la transition énergétique et coordonne de nombreux projets nationaux et internationaux. Il a encadré plus de 30 doctorants et joue un rôle actif au sein de la communauté scientifique internationale à travers l’organisation de conférences majeures et ses responsabilités éditoriales. Il est notamment éditeur associé de la revue Combustion and Flame, la revue de référence mondiale dans le domaine de la combustion.

PROJET SILEX

Quand les déchets de silicium deviennent source d’énergie et de nanomatériaux

 

SILEX explore une voie inédite où la combustion devient à la fois une source d’énergie décarbonée et un outil de conception de matériaux. Le projet vise à valoriser les déchets de silicium issus de l’industrie photovoltaïque en les transformant en vecteur énergétique solide bas carbone et en nanoparticules de silice à haute valeur ajoutée. À l’interface entre combustion, physique des écoulements, science des matériaux et génie des procédés, SILEX cherche à comprendre et contrôler les mécanismes qui gouvernent la combustion du silicium, depuis la particule isolée jusqu’aux flammes turbulentes chargées en particules. En combinant diagnostics expérimentaux de pointe et simulations numériques multi-échelles, le projet développera un cadre prédictif original reliant l’histoire thermochimique des particules à la formation des nanoparticules. Au-delà du silicium, SILEX ouvrira de nouvelles perspectives pour la synthèse durable de nanomatériaux et la valorisation de ressources industrielles stratégiques.

Le défi scientifique de SILEX est de comprendre et prédire comment l’histoire thermochimique de chaque particule de silicium gouverne simultanément la libération d’énergie et la formation de nanoparticules.
© Fabien Halter, ICARE