Ph.D. in Chemical Engineering
Louis Fradette, Graduate Program Co-ordinator and Professor in the Department of Chemical Engineering
514 340-4711, ext. 3956
The Ph.D. in Chemical Engineering aims to develop the advanced knowledge, intellectual rigour, scientific curiosity and creativity needed to enable program graduates to work professionally at the leading edge of their chosen field, pursue scientific research or teach in a university.
Through the program, candidates will broaden their knowledge and break new ground in their field, be able to understand and evaluate scientific literature, and develop rigour in their reasoning and experimentation.
Candidates who successfully complete the doctoral program in Chemical Engineering obtain a Philosophiae Doctor (Ph.D.) degree.
Professors and researchers in the Department of Chemical Engineering are active in four research centres, five chairs and various other research units that include:
A number of research initiatives within the department are also led by researchers from Canadian research centres like the Pulp and Paper Research Institute of Canada (PAPRICAN), the Biotechnology Research Institute (BRI), the Industrial Materials Institute (IMI), the Energy Technology Centre (CTEC) and the Natural Gas Technologies Centre (NGTC).
Undergraduate engineering degree, master’s degree from École Polytechnique or any other certification deemed appropriate and equivalent by École Polytechnique.
An excellent academic record does not guarantee access to the Ph.D. program. Prospective candidates must also obtain the consent of a professor willing to supervise their work.
N.B. For information about the conditions under which a student may proceed directly from a master’s to a doctoral program without submitting a thesis, see Article 71.3 of the Règlements généraux des études supérieures (In French only).
The Ph.D. in Chemical Engineering comprises 90 credits, distributed as follows:
| Credits | |
|---|---|
| Graduate-level courses | 15 (minimum) |
| Research/thesis | 75 |
N.B. Candidates holding an advanced graduate diploma may be exempt from some or all of the required graduate courses, based on the terms set out in Article 73.1.2 of the Règlements généraux des études supérieures (In French only).
Program requirements: To complete the program, students are required to have achieved a final mark of B in one of the following: the undergraduate course Phénomènes d’échanges (GCH3510); Compléments de phénomènes d’échanges (GCH6912A); Phénomènes d’échanges avancés (GCH6903); or any other course deemed equivalent. If the course has not been previously taken and/or a final mark of B achieved, it must be taken in the first year of the Ph.D. program. Failure to comply with this requirement shall render the candidacy invalid (see Article 78h).
Additionally, the obligatory course Méthodes de research (ING6900) must be taken at the start of the program, no later than the third semester following enrolment, unless it has already been taken at the master’s level.
Areas of specialization and course lists
Polymers – Polymer implementation procedures modelling and CAD/CAM; reactor finalization and mixing techniques; modifications to plastic materials entanglement; polymer waste recycling; polymer structures and morphologies; composite/mix interaction parameters; mechanical, viscoelastic and rheological characteristics; surface property characterization; development of composite and cellulose materials; high molecular mass polymer emulsion synthesis.
Biopharmaceuticals – Biotechnologies, design and characterization of bioreactors for use in micro-organism, plant, insect, mammal and stem cell culture, cell suspension and cell tissue; cell culture operation, monitoring and follow-up; kinetic and metabolic modelling; metabolic flux analysis (MFA) and metabolic control analysis (MCA); cell engineering and recombinant technology; biosensors; metabolite, protein and virus production for therapeutic applications; production bioprocess command; purification, characterization and quality/effectiveness studies of molecules produced.
Processes – Computer-assisted process planning (CAPP); catalytic reaction kinetics; reactor modelling and design; computer simulation and control of catalytic reactors; pulverulent catalyst implementation (aerogels, cryogels, fluidized beds); implementation of circulating and turbulent bed catalytic reactors; gas technologies; incinerating solid and hazardous waste; development of fluidized bed processes for waste heat treatment; catalytic radiant panel heaters; catalytic combustion.
Environment and sustainable development – Hazardous, solid, liquid or gas waste materials processing; physicochemical, biological and thermal processes; contaminated soil and process slurry incineration; contaminated site bioremediation; landfills; atmospheric dispersal of gaseous or solid pollutants; health risk studies; impact studies; life cycle analysis; sustainable development; environmental design.
Pulp and paper engineering – Pulp and paper process modelling, analysis and simulation; circuit closing and effluent reduction, waste processing; energy integration and process materials; pulp and paper process controls and dynamics, advanced control techniques; paper coating, coating operations modelling, coating process rheologies; molecular rheology, adhesion, surfaces and polymer additive interfaces.
For the comprehensive exam, students will be evaluated in one of the following fields: biotechnology, polymers, reactor calculation.
In preparation for the comprehensive exam, students will undergo evaluation during the second semester in one of the following areas: biotechnology, polymers, or processes.
Furthermore, students are strongly advised to prepare a short individual project during their first semester in a field different to their chosen research area. Projects will be suggested by the Graduate Studies Committee under the CPÉS (graduate program co-ordinators). Students will have two weeks to complete and submit their project.
Students must also submit a document outlining their research topic in the third semester after enrolment.The oral exam will include presentations of the student’s short project and research proposal.
Details on the specific program terms are available from the department secretary.
| Note | Sigle | Titre | Crédits |
|---|---|---|---|
| GCH6101 | Chimie physique des polymères | 3 | |
| GCH6104A | Rhéologie des polymères | 4 | |
| GCH6108 | Systèmes polymères multiphasés | 3 | |
| GCH6112A | Conc. des opér. d'agitation et de mélange | 3 | |
| GCH6113 | Identification de syst. et comm. adaptative | 3 | |
| GCH6114 | Projet de conception de produits polymériques | 3 | |
| GCH6201 | Catalyse et cinétique appliquées | 3 | |
| GCH6210 | Ingénierie des pâtes et papiers | 3 | |
| GCH6301 | Ingénierie des biosystèmes | 3 | |
| GCH6302 | Culture des cellules | 3 | |
| GCH6303 | Réacteurs polyphasés | 3 | |
| GCH6304 | Contrôle de la pollution industrielle | 3 | |
| GCH6309 | Valorisation énergétique des déchets solides | 3 | |
| GCH6310A | Analyse du cycle de vie | 3 | |
| GCH6311 | Concept. gest. des centres de trait.des sols | 3 | |
| GCH6313 | Modélis. environn. des émissions toxiques | 3 | |
| GCH6902 | Conception des réacteurs gaz-solide | 3 | |
| GCH6903 | Phénomènes d'échanges avancés | 3 | |
| GCH6905A | Thermodynamique à l'échelle nanométrique | 3 | |
| GCH6912A | Compléments de phénomènes d'échanges | 4 | |
| GCH6914 | Méthode des éléments finis en génie chimique | 3 | |
| GCH7918 | Planification d'un projet doctoral | 3 | |
| GCH8102 | Mise en forme des polymères | 3 | |
| GCH8211 | Conception et intégration des procédés | 3 | |
| GCH8620 | Procédés avancés de séparation | 3 | |
| GCH8650 | Génie biochimique | 3 | |
| ENE8210 | Efficacité des sources d'énergie | 3 | |
| MET8106 | Énergie électrochimique | 3 |
| Note | Sigle | Titre | Crédits |
|---|---|---|---|
| GCH6908 | Séminaires | 1 | |
| GCH6951# | C. SPÉC. : « titre du cours spécial » | 1 | |
| GCH6952# | C. SPÉC. : « titre du cours spécial » | 2 | |
| GCH6953# | C. SPÉC. : « titre du cours spécial » | 3 |
| Note | Sigle | Titre | Crédits |
|---|---|---|---|
| GCH791X | Stage doctoral X (X = 1 à 6) | 9 |
BA = baccalauréat ES = études supérieures CE = certificat
Nombre de crédits : 3 (3 - 1 - 5)
Département : Génie chimique
Préalable(s) :
Corequis :
Définition de l'énergie. Notions de base sur l'énergie. Les différentes sources primaires de l'énergie. Énergies fossiles: charbon, pétrole, gaz naturel. Énergie nucléaire. Énergies renouvelables : énergie hydraulique, énergie éolienne, énergie solaire, biomasse, énergie géothermale, énergie des déchets, fusion thermonucléaire. Notion de vecteur énergétique : électricité, chaleur, cogénération et trigénération, hydrogène, piles à combustible. Production, stockage, transport et utilisation de l'énergie. Rendement, coût et efficacité énergétique selon le type de sources. Relation entre source d'énergie et type de pollution. Gestion de l'énergie : avantages et inconvénients de la déréglementation de la distribution de l'électricité en Amérique du Nord. Énergie et recyclage des déchets. Économies d'énergie, perspectives d'avenir.
Manuel(s) :
Notes :
Responsable(s) : Savadogo, Oumarou
Site Web : http://moodle.polymtl.ca/course/view.php?name=ENE8210
Nombre de crédits : 3 (3 - 1 - 5)
Département : Génie chimique
Préalable(s) :
Corequis :
Généralités sur les polymères synthétiques. Principe de la synthèse des polymères. Aspects théoriques, cinétiques et statistiques de la polymérisation et de la copolymérisation. Transition et cristallinité. Propriétés : rhéologie, physicochimie, mécanique. Structure configurationnelle et architecture moléculaire : isométrie, ramifications. Caractérisation : identification (méthodes spectroscopiques), masses moléculaires et distribution de masses. Thermodynamique des solutions et mélanges polymères.
Manuel(s) :
Notes :
Responsable(s) : Heuzey, Marie-Claude
Site Web : http://moodle.polymtl.ca/course/view.php?name=GCH6101
Nombre de crédits : 4 (3 - 1.5 - 7.5)
Département : Génie chimique
Préalable(s) : GCH6912A ou l'équivalent
Corequis :
Phénomènes rhéologiques pour les polymères fondus ou en solution. Analyse de problèmes dans l'industrie des plastiques, des caoutchoucs, des peintures, dans l'industrie pharmaceutique et alimentaire. Comportements non newtoniens des fluides complexes. Viscoélasticité et théories moléculaires s'appliquant aux phénomènes importants observés avec les polymères. Projet de laboratoire sur les méthodes modernes de la rhéométrie.
Manuel(s) :
Notes :
Responsable(s) : Carreau, Pierre; Heuzey, Marie-Claude
Site Web : http://moodle.polymtl.ca/course/view.php?name=GCH6104A
Nombre de crédits : 3 (3 - 1 - 5)
Département : Génie chimique
Préalable(s) :
Corequis :
Mélanges polymères miscibles et immiscibles : thermodynamique, séparation des phases, morphologie, phénomènes à l'interface, rhéologie et propriétés physiques (résistance mécanique, cristallisation) des mélanges polymères. Relation : mise en forme, morphologie, propriétés dans les mélanges polymères. Procédés réactifs.
Manuel(s) :
Notes :
Responsable(s) : Favis, Basil
Nombre de crédits : 3 (3 - 0 - 6)
Département : Génie chimique
Préalable(s) :
Corequis :
Problématique des opérations industrielles de mélange pour des milieux newtoniens et rhéologiquement complexes. Principes fondamentaux de l'homogénéisation solide-liquide et gaz-liquide. Critères de conception, de dimensionnement et d'extrapolation des mélangeurs. Performance des équipements industriels. Logiciels de conception.
Manuel(s) :
Notes :
Responsable(s) : Fradette, Louis; Bertrand, François
Site Web : http://moodle.polymtl.ca/course/view.php?name=GCH6112A
Nombre de crédits : 3 (2 - 3 - 4)
Département : Génie chimique
Préalable(s) :
Corequis :
Identification paramétrique. Systèmes linéaires. Algorithme du gradient. Algorithme des moindres carrés. Persistance d'excitation. Analyse de convergence. Filtrage. Domaines d'incertitude. Matrices d'information. Extension aux systèmes non linéaires. Commande adaptative. Commande par modèle de référence. Schémas avec erreur sur l'entrée. Schémas avec erreur sur la sortie. Commandes adaptatives directe et indirecte.
Manuel(s) :
Notes :
Responsable(s) : Srinivasan, Bala
Site Web : http://moodle.polymtl.ca/course/view.php?name=GCH6113
Nombre de crédits : 3 (2 - 1.5 - 5.5)
Département : Génie chimique
Préalable(s) :
Corequis :
Revue des propriétés mécaniques, chimiques et physiques des produits polymériques, plastiques de commodité, matériaux thermodurcissables et élastomères. Problématiques environnementales, de biocompatibilité et de dégradation. Critères de conception de produits polymériques, méthodologie, analyse de cycle de vie, estimation des coûts, gestion, procédés et temps de cycle, approche 6 sigma. Projets de conception.
Manuel(s) :
Notes : ce cours sera donné en anglais.
Responsable(s) : Patience, Gregory
Site Web : http://www.cours.polymtl.ca/gch6114
Nombre de crédits : 3 (2 - 2 - 5)
Département : Génie chimique
Préalable(s) : GCH3110 ou équivalent
Corequis :
Principes et importance de la catalyse hétérogène. Adsorption sur les surfaces solides. Isothermes d'adsorption. Structure et activité des différents types de catalyseurs. Propriétés physiques des catalyseurs. Synthèse de catalyseurs. Cinétique de réactions catalytiques gaz-solide. Expressions pour la vitesse de réaction. Expérimentation. Recherche de modèles cinétiques. Applications à des procédés industriels, particulièrement ceux de l'industrie du pétrole.
Manuel(s) :
Notes :
Responsable(s) : Patience, Gregory-S
Site Web : http://moodle.polymtl.ca/course/view.php?name=GCH6201
Nombre de crédits : 3 (4 - 0 - 5)
Département : Génie chimique
Préalable(s) :
Corequis :
Application des principes du génie des procédés et des matériaux à l'étude de la fabrication et des propriétés des produits papetiers. Structure et propriétés du papier et produits cellulosiques, propriétés de surfaces liées à l'utilisation du papier, contraintes sur le procédé. Matières premières. Principaux procédés de mise en pâtes. Principales étapes de la fabrication du papier. Opérations unitaires des procédés papetiers, analyse fondamentale. Propriétés des suspensions de fibres. Traitements de surface. Impacts environnementaux et problématique de la réduction et de la gestion des effluents.
Manuel(s) :
Notes :
Responsable(s) : Paris, Jean
Nombre de crédits : 3 (1.5 - 4.5 - 3)
Département : Génie chimique
Préalable(s) : GCH8650 ou l'équivalent
Corequis :
Design de bioréacteurs. Configuration d'une usine pilote. Instrumentations, sondes, capteurs et techniques d'analyse. Paramètres d'ingénierie des biosystèmes. Pratiques industrielles de mise à l'échelle. Cellules animales et végétales, bactéries, levures et moisissures. Stratégie de commande de bioprocédés de production. Récupération des bioproduits. Stages pratiques et projets de culture cellulaire en bioréacteurs d'échelle pilote. Règlements et normes de sécurité. Normes de confinement. Bonnes pratiques de fabrication. Rédaction d'articles scientifiques.
Manuel(s) :
Notes :
Responsable(s) : Jolicoeur, Mario
Nombre de crédits : 3 (1.5 - 4.5 - 3)
Département : Génie chimique
Préalable(s) : GCH8650 ou l'équivalent
Corequis :
Pratique de la culture cellulaire. Cellules animales et végétales, bactéries, levures et moisissures. Acquisition et analyse de données de cultures cellulaires: croissance, nutrition, production. Conditions physiologiques de cultures en modes cuvée, cuvée alimentée et chemostat. Étude et modélisation non structurée, structurée et métabolique de la croissance cellulaire, de la nutrition, de la production de biomolécules d'intérêt pharmaceutique et biomédical. Techniques de l'ADN recombinant et de l'amélioration des lignées. Techniques d'immobilisation. Immunologie. Analytique de dosage de l'ADN, de protéines, de constituants cellulaires. Optimisation de procédés biotechnologiques. Bonnes pratiques de laboratoire.
Manuel(s) :
Notes :
Responsable(s) : Jolicoeur, Mario
Site Web : http://www.cours.polymtl.ca/gch6302/
Nombre de crédits : 3 (3 - 1 - 5)
Département : Génie chimique
Préalable(s) :
Corequis :
Réacteurs polyphasés. Classification et applications industrielles. Hydrodynamique, mélange, transferts thermique et massique, réactions. Lits fixes à ruissellement. Réacteurs agités mécaniquement. Réacteurs à suspension solide, colonnes à bulles et réacteurs à boucle. Lits fluidisés à trois phases. Conception des réacteurs polyphasés.
Manuel(s) :
Notes :
Responsable(s) : Chaouki, Jamal
Nombre de crédits : 3 (4 - 0 - 5)
Département : Génie chimique
Préalable(s) :
Corequis :
Description de différents procédés industriels ainsi que des technologies propres permettant une réduction à la source des charges polluantes déversées aux effluents. Étude de paramètres de conception et d'opération de traitements physico-chimiques et de biotraitements applicables au prétraitement et au traitement complet d'effluents industriels. Le contrôle de la pollution provenant des conserveries, des abattoirs, de l'industrie du textile et du traitement des surfaces, est analysé durant le cours. La pollution de l'industrie des pâtes et papiers, des tanneries et de l'industrie lourde fait partie des projets effectués par les étudiants.
Manuel(s) :
Notes :
Responsable(s) :
Nombre de crédits : 3 (3 - 0 - 6)
Département : Génie chimique
Préalable(s) :
Corequis :
Description des technologies d'incinération des déchets solides : fours rotatifs, chaudière à grilles, à foyers multiples, lits fluidisés. Système de récupération de l'énergie : cycle de vapeur, production d'électricité, cogénération. Mécanismes chimiques de la combustion des déchets solides et de production des polluants gazeux. Contrôle des émissions de polluants gazeux. Réglementations existantes en matière d'incinération des déchets municipaux. Autres techniques de valorisation : pyrolyse, production de biogaz et compostage.
Manuel(s) :
Notes :
Responsable(s) : Savadogo, Oumarou
Nombre de crédits : 3 (2 - 1 - 6)
Département : Génie chimique
Préalable(s) :
Corequis :
Étude détaillée de l'analyse du cycle de vie (ACV) d'un produit. Normalisation ISO 14040 et 14044, design environnemental. Analyse de l'inventaire du cycle de vie, bilans matière-énergie, diagramme de procédés, analyse des flux des polluants. Analyse de sensibilité, de contribution, d'incertitude, de scénario. Analyse du cycle des impacts environnementaux. Analyse du cycle de vie attributionnelle et conséquentielle. Méthodes d'évaluation des impacts environnementaux. Modélisation des impacts. Utilisation des bases de données et des logiciels d'ACV. Analyse de plusieurs cas réels et projet simulé d'ACV d'un produit.
Manuel(s) :
Notes :
Responsable(s) : Samson, Réjean
Site Web : http://moodle.polymtl.ca/course/view.php?name=GCH6310A
Nombre de crédits : 3 (3 - 0 - 6)
Département : Génie chimique
Préalable(s) :
Corequis :
Conception et gestion des centres intégrés de traitement et de recyclage des sols contaminés, des eaux huileuses et des déchets compostables au Québec. Aspects économiques, légaux et environnementaux. Étapes dans la conception des centres : localisation du site, protection des nappes phréatiques, étude de la logistique des opérations, gestion des sols contaminés, des eaux huileuses et des déchets organiques, monitorage et contrôle, intégration des technologies, disposition des sols et des eaux traités. Conception et opération des biopiles, des biofiltres, des bioréacteurs, des systèmes de lavage des sols et des systèmes de désorption thermique. Conception des systèmes complémentaires de traitement des eaux huileuses et du compostage des déchets organiques.
Manuel(s) :
Notes :
Responsable(s) : Samson, Réjean
Site Web : http://www.cours.polymtl.ca/gch6311/
Nombre de crédits : 3 (3 - 1 - 5)
Département : Génie chimique
Préalable(s) :
Corequis :
Modélisation des impacts reliés à l'émission de substances toxiques dans l'environnement. Évaluation des impacts du cycle de vie. Relation avec l'analyse des risques écotoxicologiques et à la santé humaine. Cadre méthodologique de la modélisation environnementale multi-compartiments. Bilans de masse, coefficients de disparition et de transfert de premier (pseudo-premier) ordre, calcul matriciel. Modèles à l'équilibre, à l'état stationnaire et modélisation dynamique. Modélisation de l'exposition à l'homme, introduction au concept de fraction ingérée de substances toxiques par une population, exposition directe vs indirecte via la chaîne alimentaire, bioconcentration. Exposition à l'écosystème via la chaîne trophique. Notions d'effets cancérigènes et non cancérigènes, effets sur les écosystèmes. Bases de données physico-chimiques et toxicologiques (écotoxicologiques). Indicateurs de toxicité.
Manuel(s) :
Notes :
Responsable(s) : Deschênes, Louise
Site Web : http://moodle.polymtl.ca/course/view.php?name=GCH6313
Nombre de crédits : 3 (3 - 1 - 5)
Département : Génie chimique
Préalable(s) :
Corequis :
Revue du réacteur homogène tubulaire. Transport de matière et d'énergie à l'intérieur d'un catalyseur poreux et entre la phase fluide et la surface externe du catalyseur. Réacteur catalytique en lit fixe : le réacteur isotherme, le réacteur adiabatique, le réacteur non isotherme. Fluidisation : phénomènes et régimes de fluidisation. Hydrodynamique des lits fluidisés. Conversion catalytique en régime de bullage. Design des systèmes à lits fluidisés et à lits fluidisés circulants.
Manuel(s) :
Notes :
Responsable(s) : Chaouki, Jamal
Nombre de crédits : 3 (3 - 0 - 6)
Département : Génie chimique
Préalable(s) :
Corequis :
Phénomènes d'échanges à l'échelle macroscopique (hydrodynamique classique), mésoscopique (fluides avec une structure interne) et microscopique (simulations moléculaires). Exemples et applications : écoulement de fluides complexes, suspensions, fluidisation, vorticité et turbulence, écoulements subsonique et supersonique, ondes de choc, diffusion membranaire.
Manuel(s) :
Notes :
Responsable(s) : Carreau, Pierre; Gremla, Miroslav
Nombre de crédits : 3 (3 - 0 - 6)
Département : Génie chimique
Préalable(s) :
Corequis :
Rappel de thermodynamique classique : approche de Gibbs. Description microscopique : évolution temporelle dissipative et non dissipative. Lien entre thermodynamique et hydrodynamique. Lien entre théorie cinétique et dynamique moléculaire. Applications : transport, propriétés statiques (polymères et poudres), machines miniatures (moteurs protéiques, muscles). Simulations directes sur ordinateur.
Manuel(s) :
Notes :
Responsable(s) : Gremla, Miroslav
Nombre de crédits : 1 (0 - 0 - 0)
Département : Génie chimique
Préalable(s) :
Corequis :
Exposés et discussions sur des sujets choisis en rapport avec les axes de recherche du département de génie chimique. Discussions de publications récentes.
Manuel(s) :
Notes :
Responsable(s) : Tavares, Jason R.; Virgilio, Nick
Nombre de crédits : 4 (3 - 2 - 7)
Département : Génie chimique
Préalable(s) :
Corequis :
Définition et analogie des lois fondamentales de transfert de quantité de mouvement, de transfert de chaleur et de masse. Bilans différentiels et solutions de problèmes simples en régime laminaire. Turbulence et contraintes de Reynolds. Fluides non-newtoniens et modèles rhéologiques. Développement et applications des équations d'échanges dans les trois domaines de transfert. Nombres adimensionnels caractérisant chaque type de transfert. Transferts diffusif et convectif. Équations d'échanges pour systèmes à multi-composants. Analyse de problèmes plus complexes à l'aide de logiciels de simulation.
Manuel(s) :
Notes :
Responsable(s) : Dubois, Charles
Site Web : http://moodle.polymtl.ca/course/view.php?name=GCH3510
Nombre de crédits : 3 (3 - 1 - 5)
Département : Génie chimique
Préalable(s) :
Corequis :
Équations de conservation pour les écoulements de fluides visqueux rhéologiquement complexes. Formulation variationnelle. Méthodes de Galerkin et de Petrov-Galerkin. Méthode des éléments finis 1D, 2D et 3D : principe de la méthode, décomposition élémentaire, assemblage et choix des éléments. Méthodes de résolution. Application à des problèmes de transfert de chaleur et de quantité de mouvement. Utilisation de logiciels d'éléments finis pour des études de cas en génie des procédés et en génie des polymères.
Manuel(s) :
Notes :
Responsable(s) : Bertrand, François
Site Web : http://www.cours.polymtl.ca/gch6914
Nombre de crédits : 3 (0 - 1 - 8)
Département : Génie chimique
Préalable(s) :
Corequis : ING6900
Acquisition de connaissances pour la réalisation d'un travail de recherche sur un sujet du génie chimique différent du projet de doctorat, réalisation d'une bibliographie détaillée, analyse critique de la littérature, synthèse de la problématique, élaboration des hypothèses de recherche et objectifs, conception de la méthodologie, planification d'un échéancier, établissement des contributions scientifiques et techniques, rédaction d'une proposition de recherche, exposé oral.
Manuel(s) :
Notes : Ce cours est réservé et obligatoire au programme de doctorat en génie chimique.
Responsable(s) : Bertrand, François
Nombre de crédits : 3 (3 - 1 - 5)
Département : Génie chimique
Préalable(s) : GCH4310 ou l'équivalent
Corequis :
Principes et procédés de mise en forme des polymères. Polymères industriels, rhéologie, écoulement des polymères dans des géométries simples. Extrusion simple vis et bi-vis, conception et calcul des filières d'extrusion. Procédés de production des fibres par filage, procédés de production des films (extrusion soufflage, calandrage et étirage biaxial). Extrusion soufflage de bouteilles ou corps creux, thermoformage, moulage par injection et procédés de production de mousses polymériques. Relations procédé-structure-propriétés pour les procédés films.
Manuel(s) :
Notes :
Responsable(s) : Ajji, Abdellah
Site Web : http://moodle.polymtl.ca/course/view.php?name=GCH8102
Nombre de crédits : 3 (4 - 0 - 5)
Département : Génie chimique
Préalable(s) : GCH4125, SSH5201 ou équivalents
Corequis :
Principes fondamentaux des outils et techniques d'intégration des procédés : complexité et défis. Simulation de procédés de toute une usine en régime permanent et dynamique. Outils de pointe : réconciliation des données, analyse du pincement thermique, analyse du cycle de vie, modélisation empirique et analyse multivariable, modélisation de la chaîne d'approvisionnement et de la chaîne logistique. Études de cas industriels et utilisation d'outils d'intégration de procédés pour la résolution de projets industriels.
Manuel(s) :
Notes :
Responsable(s) : Stuart, Paul
Site Web : http://moodle.polymtl.ca/course/view.php?name=GCH8211
Nombre de crédits : 3 (2 - 3 - 4)
Département : Génie chimique
Préalable(s) :
Corequis : GCH8650 ou l'équivalent
Procédés de séparation utilisés dans le domaine de la purification et de la récupération de produits à haute valeur ajoutée. Principe de fonctionnement et dimensionnement des équipements de clarification, de filtration et de centrifugation des bouillons de culture. Principes des différentes techniques de chromatographie liquide (HPLC, échangeuse d'ions et d'affinité). Dimensionnement de colonnes de chromatographie. Séparation par membrane en modes continu et discontinu, dimensionnement des appareillages. Principes et dimensionnement des équipements d'extraction liquide-liquide et de précipitation. Techniques séparatives utilisées en contrôle de qualité (avantages et limitations). Intégration des procédés de production et de purification (coût et facteur d'échelle).
Manuel(s) :
Notes :
Responsable(s) : De Crescenzo, Grégory
Site Web : http://moodle.polymtl.ca/course/view.php?name=GCH8620
Nombre de crédits : 3 (3 - 2 - 4)
Département : Génie chimique
Préalable(s) : GCH2105, GCH3100A, ou l'équivalent
Corequis :
Procédés de production biotechnologiques, de molécules, de cellules et de tissus. Bactéries, levures, champignons, cellules de plante et animales. Cinétiques enzymatiques et nutritionnelles, voies métaboliques et génie métabolique. Modifications génétiques. Réacteurs enzymatiques et biologiques. Cinétiques de croissance cellulaire et de production de métabolites y compris des protéines recombinantes. Caractérisation, design et choix de bioréacteurs. Stérilisation et transfert de chaleur. Théorie et pratique du transfert de masse et de la mise à l'échelle de bioréacteurs. Théorie et pratique de la transformation génétique de cellules et de la culture en bioréacteur de cellules et de tissus. Récupération des produits.
Manuel(s) :
Notes :
Responsable(s) : Jolicoeur, Mario
Site Web : http://www.cours.polymtl.ca/gch8650
Nombre de crédits : 3 (3 - 1 - 5)
Département : Métall. et génie des matériaux
Préalable(s) : MTR2230 ou GCH1110 ou l'équivalent
Corequis :
Définitions de l'énergie électrochimique. Paramètres thermodynamiques et cinétiques. Différence entre piles à combustible, piles non rechargeables et rechargeables. Principe de fonctionnement des générateurs électrochimiques. Réactions aux électrodes. Tension, capacité et énergie théoriques. Effet des paramètres intensifs et extensifs. Énergie spécifique et densité d'énergie des systèmes réels. Caractéristiques et domaines d'applications des piles à combustibles : à électrolyte polymère solide, à acide phosphorique, en milieu alcalin, au carbonate fondu, à électrolyte oxyde solide, à consommation directe d'alcools. Cas de la pile à hydrogène. Bio-piles et bio-senseurs. Comparaison des performances des accumulateurs et des piles non rechargeables. Processus de charge et de décharge d'un accumulateur. Applications au véhicule électrique : enjeux technologiques et environnementaux, bilan énergétique, coût et impact sur les émissions de gaz de réchauffement.
Manuel(s) :
Notes :
Responsable(s) : Savadogo, Oumarou
École Polytechnique de Montréal
Registrar
C.P. 6079, succ Centre-ville
Montréal (Québec) CANADA, H3C 3A7
Phone : 514 340-4724
Fax : 514 340-5836
Email : registraire@polymtl.ca
Pavilion : Principal
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