Christian Beauger
Directeur de recherche
- Discipline(s)
- Chimie coordination, catalyse, matériaux, Énergie, thermique
- Thème(s)
- Catalyseur, Efficacité énergétique, Electrolyse, Hydrogène, Métaux stratégiques
Équipe
MATPRO - Matériaux et Procédés pour l'énergie
Biographie
Christian Beauger est un chercheur spécialisé dans le domaine des matériaux et systèmes pour les technologies de l’énergie, avec une expertise marquée dans le développement et l’optimisation des piles à combustible et des électrolyseurs à membrane (PEM, AEM). Ses travaux portent sur l’amélioration des performances (activité, durabilité) et la baisse des coûts associés à ces systèmes, ainsi que sur l’étude des mécanismes de dégradation. Il explore notamment des alternatives aux catalyseurs traditionnels en développant des matériaux supports innovants tels que des aérogels d’oxydes métalliques (SnO₂, TiO₂) dopés ou des aérogels métalliques à base de nickel. Il développe également des argiles fonctionnalisées (sépiolite, halloysite) pour renforcer la stabilité des membranes conductrices protoniques. Ses recherches s’étendent à la conversion photocatalytique pour la production d’hydrogène ou la réduction du CO₂. Christian Beauger contribue ainsi à des avancées significatives dans la conception de matériaux et de procédés pour des solutions énergétiques durables et efficaces.
Publication(s)
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2025
Impact of cathode contamination by sulfur dioxide on proton exchange membrane fuel cell performance: Experimental and modeling study DOI : 10.1016/j.jpowsour.2025.238284
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2025
Recent advancements in designing high-performance proton exchange membrane fuel cells: A comprehensive review DOI : 10.1016/j.apenergy.2025.125753
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2025
PEMFC cathode humidification: Can direct water injection compete with membrane humifiers? A direct comparison study DOI : 10.1016/j.ijhydene.2025.151165
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2024
Less sensitive proton-exchange membrane to a relative humidity below 30% DOI : 10.1016/j.memsci.2024.122574
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2024
CO2 photoreduction to methanol over Nb and N co-doped TiO2 aerogel deposited CuxO DOI : 10.1016/j.jcou.2024.102719
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2024
Corrigendum to Economical assessment comparison for hydrogen reconversion from ammonia using thermal decomposition and electrolysis [Renew Sustain Energy Rev 188 (2023) 113784] (Renewable and Sustainable Energy Reviews (2023) 188, (S136403212300641X), (10.1016/j.rser.2023.113784)) DOI : 10.1016/j.rser.2024.114733
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2023
Economical assessment comparison for hydrogen reconversion from ammonia using thermal decomposition and electrolysis DOI : 10.1016/j.rser.2023.113784
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2022
Functionalized nanoclays for improved properties of composite proton exchange membranes DOI : 10.1016/j.jpowsour.2022.232083
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2021
Composite short-side-chain PFSA electrolyte membranes containing selectively modified halloysite nanotubes (HNTs) DOI : 10.1007/s10853-021-06109-4
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2021
Oxygen Evolution Reaction Activity and Stability Benchmarks for Supported and Unsupported IrOxElectrocatalysts DOI : 10.1021/acscatal.0c04613
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2020
Insight into the Mechanisms of High Activity and Stability of Iridium Supported on Antimony-Doped Tin Oxide Aerogel for Anodes of Proton Exchange Membrane Water Electrolyzers DOI : 10.1021/acscatal.9b04449
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2020
Manipulating the Corrosion Resistance of SnO2Aerogels through Doping for Efficient and Durable Oxygen Evolution Reaction Electrocatalysis in Acidic Media DOI : 10.1021/acscatal.0c01084
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2019
Degradation Mechanisms of Oxygen Evolution Reaction Electrocatalysts: A Combined Identical-Location Transmission Electron Microscopy and X-ray Photoelectron Spectroscopy Study DOI : 10.1021/acscatal.9b00280
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2019
Physicochemical properties of Aquivion/fluorine grafted sepiolite electrolyte membranes for use in PEMFC DOI : 10.1016/j.electacta.2019.06.118
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2019
Doped tin oxide aerogels as oxygen evolution reaction catalyst supports DOI : 10.1016/j.ijhydene.2019.07.152
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2019
Influence of sepiolite and halloysite nanoclay additives on the water uptake and swelling of nafion based composite membranes for PEMFC: Impact of the blending time on composite homogeneity DOI : 10.1246/cl.181032
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2018
Sb-doped SnO2 aerogels based catalysts for proton exchange membrane fuel cells: Pt deposition routes, electrocatalytic activity and durability DOI : 10.1149/2.0041806jes
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2017
Improving the activity and stability of Ir catalysts for PEM electrolyzer anodes by SnO2:Sb aerogel supports: does V addition play an active role in electrocatalysis? DOI : 10.1039/c7ta00679a
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2017
Benefits and limitations of Pt nanoparticles supported on highly porous antimony-doped tin dioxide aerogel as alternative cathode material for proton-exchange membrane fuel cells DOI : 10.1016/j.apcatb.2016.08.010
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2017
Pt Nanoparticles Supported on Niobium-Doped Tin Dioxide: Impact of the Support Morphology on Pt Utilization and Electrocatalytic Activity DOI : 10.1007/s12678-016-0340-z
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2017
Insights into the stability of Pt nanoparticles supported on antimony-doped tin oxide in different potential ranges DOI : 10.1016/j.electacta.2017.05.178
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2016
Doped TiO2 aerogels as alternative catalyst supports for proton exchange membrane fuel cells: A comparative study of Nb, v and Ta dopants DOI : 10.1016/j.micromeso.2016.06.003
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2016
Niobium- and antimony-doped tin dioxide aerogels as new catalyst supports for PEM fuel cells DOI : 10.1007/s10853-016-9833-7
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2015
Cellulose-silica aerogels DOI : 10.1016/j.carbpol.2015.01.022
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2015
Improvement of Nafion®-sepiolite composite membranes for PEMFC with sulfo-fluorinated sepiolite DOI : 10.1016/j.memsci.2015.08.014
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2015
Sn02 aerogels: Towards performant and stable PEFC catalyst supports DOI : 10.1149/06917.1207ecst
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2015
Xerocellulose: lightweight, porous and hydrophobic cellulose prepared via ambient drying DOI : 10.1007/s10853-015-9002-4
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2015
Suricat, a project dedicated to stable PEMFC catalyst supports
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2014
Correlations between the catalytic layer composition, the relative humidity and the performance for PEMFC carbon aerogel based membrane electrode assemblies DOI : 10.1016/j.ijhydene.2013.09.107
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2013
Nafion®-sepiolite composite membranes for improved proton exchange membrane fuel cell performance DOI : 10.1016/j.memsci.2012.11.037
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2012
Influence of the carbon texture of platinum/carbon aerogel electrocatalysts on their behavior in a proton exchange membrane fuel cell cathode DOI : 10.1016/j.ijhydene.2012.03.085
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2011
Carbon aerogels as catalyst supports and first insights on their durability in proton exchange membrane fuel cells DOI : 10.1002/fuce.201000182
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2011
Impact of three different TiO2 morphologies on hydrogen evolution by methanol assisted water splitting: Nanoparticles, nanotubes and aerogels DOI : 10.1016/j.ijhydene.2011.08.007
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2009
Preparation and microstructure of titanate nanowire thin films by spray layer-by-layer assembly method DOI : 10.2109/jcersj2.117.381
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2008
Synthesis and microsructure of a novel TiO2 aerogel-TiO2 nanowire composite DOI : 10.1142/S1793292008001222
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2000
Synthese basse temperature du gallate de zinc
Projets
- 2022-2026 MATHYLDE Porteur
- 2024-2027 IDEAS Co-porteur
- 2026-2029 MARINER Partenaire
- 2022-2027 DURASYSPAC Partenaire
Enseignements
Hydrogène pour l'énergie
Responsable
Le programme est construit autour d’une série de cours/conférences délivrés par les enseignants-chercheurs de l’Institut Carnot M.I.N.E.S. auxquels s’ajoutent quelques conférences industrielles. Au total 8 demi-journées de 2 séances de 90 minutes chacune, la dernière consacrée à l’évaluation. Les supports (diaporamas) seront fournis aux étudiants. - Panorama de la filière Hydrogène-Energie (Intérêt, production/distribution/stockage de l’hydrogène, technos PAC, applications PAC/Electrolyse…) - Propriétés de l’hydrogène - Production : Biomasse, Reformage, Electrolyse, Photolyse, Pyrolyse plasma du méthane (co-production NC/H2) - Usages : Piles à combustible Basse Température (PEMFC) et Haute Température (SOFC, Monochambre, Ideal Cell…) - Stockage : Réservoirs Haute Pression, Basse Température, Matériaux poreux, Cavités Salines - Distribution - ACV - Conférence industrielle
Direction(s) de thèse(s)
- 2024 Nouveaux matériaux à base d’aérogels pour la production d’hydrogène vert par électrolyse de l’eau basse température en électrolyseur alcalin à membrane (AEMWE) ANTONCZAK Pierre
- 2022 Impact des Polluants Atmosphériques sur la Performance et la Durabilité des Piles à Combustible à Membrane Échangeuse de Protons pour une Application Automobile ABD EL KADER Ahmad
- 2022 Humidification d'une pile à combustible à membrane échangeuse de protons par injection directe d'eau à la cathode. MARTEAU Flavien
- 2022 Nouveaux matériaux à base d'aérogels pour la production d'hydrogène vert par électrolyse de l'eau basse température (PEMWE) ZHANG Like
- 2020 Récupération de l’hydrogène à partir de l’ammoniac : Positionnement de la voie de l’électrolyse KANAAN Riham
- 2020 Cophotolyse de l'eau et du dioxyde de carbone sur des aérogels dopés à base de TiO2 pour la production de combustibles solaires WEN Miaomiao
- 2017 Nouvelles électrodes pour l’électrolyse de l’eau basse température (PEMWE) à base d’aérogels de dioxyde d’étain (SnO2) dopé (Sb, Nb ou Ta) comme support de catalyseur. SOLA HERNANDEZ Lluis
- 2016 Membranes composites acide perfluorosulfonique (PFSA)/argile pour un fonctionnement à faible humidité relative et haute température des piles à combustible à membrane échangeuse de protons (PEMFC) WOO Sahng Hyuck
- 2013 Electrodes à base d’aérogels de SnO2, résistantes à la corrosion pour la réduction de l’oxygène dans les piles à combustible à membrane échangeuse de protons (PEMFC) OZOUF Guillaume
