Les lauréats du prix jeune chercheur DivCat 2018 sont Céline Chizallet et Jérôme Canivet

Céline Chizallet (38 ans) est ingénieur-chercheur et chef de projet à IFP Energies nouvelles, au sein de la direction Catalyse et Séparation, où elle exerce ses activités de recherche dans le domaine de la modélisation en catalyse hétérogène, par calcul quantique ab initio.
Elle a soutenu sa thèse en 2006 à l’Université Pierre et Marie Curie (Paris 6), sous la direction de M. Che, G. Costentin et H. Lauron-Pernot (Laboratoire de Réactivité de Surface), en collaboration avec P. Sautet de l’ENS-Lyon. Ce travail a consisté en l’élucidation des propriétés basiques de surface de MgO, par une approche associant spectroscopies, test catalytiques et calculs quantiques ab initio. Dès lors, elle se consacre pleinement au calcul ab initio, tout d’abord dans la direction Chimie et Physico-Chimie Appliquée d’IFP Energies nouvelles à Rueil-Malmaison (de 2006 à 2007), dans l’équipe de H. Toulhoat et P. Raybaud, puis à partir de 2007 dans la direction Catalyse et Séparation à Solaize, près de Lyon. Elle est titulaire d’une Habilitation à Diriger des Recherches de l’ENS de Lyon depuis septembre 2017.
Ses travaux portent sur la rationalisation et la prédiction, à l’échelle atomique, de la structure et la réactivité de catalyseurs hétérogènes complexes d’intérêt pour l’industrie (zéolithes, silice-alumine amorphes, particules métalliques sub-nanométriques supportées notamment), avec des applications dans les domaines de l’énergie, de la chimie et de la dépollution. Depuis 2014, elle est responsable d’un projet de recherche visant à l’élaboration de modèles cinétiques macroscopiques à l’aide de calculs ab initio. Cette approche multi-échelle permet à la fois d’élucider des mécanismes réactionnels, par comparaison à l’expérience, et d’accéder à des outils robustes de prédiction de performances. Elle est co-auteure de plus de 60 publications, de deux brevets et d’un chapitre d’ouvrage, et a donné une trentaine de conférences sur invitation. Ses travaux ont été récompensé par le prix Edith Flanigen 2015 (https://www.chemie.hu-berlin.de/de/forschung/sfb1109/flanigen_award/efa2015) et le prix Jeune Chercheur de la DCP de la SCF en 2016 (http://www.societechimiquedefrance.fr/Laureats-898.html).
Par ailleurs, elle a dirigé le GECAT (Groupe d’Etude en Catalyse) de 2014 à 2017, et s’investit régulièrement dans l’organisation de conférences nationales et internationales.
5 publications représentatives :
[1] Pseudo-bridging Silanols as versatile Brønsted Acid Sites of Amorphous Aluminosilicates Surfaces,
Chizallet C.,* Raybaud P., Angew. Chem. Int. Ed., 48, 2891 –2893, 2009. http://dx.doi.org/10.1002/anie.200804580
[2] Density Functional Theory simulations of complex catalytic materials in reactive environment : beyond the ideal surface at low coverage, C. Chizallet, P. Raybaud*, Catal. Sci. Technol., 4, 2797-2813, 2014. http://dx.doi.org/10.1039/C3CY00965C
[3] Monitoring morphology and hydrogen coverage of subnanometric Pt/γ-Al2O3 particles by in situ HERFD-XANES and quantum simulations, A. Gorczyca, V. Moizan,* C. Chizallet,* O. Proux, W. Delnet, E. Lahera, J.-L. Hazemann, P. Raybaud, Y. Joly*, Angew. Chem. Int. Ed., 53, 12426-12429, 2014. http://dx.doi.org/10.1002/anie.201403585
[4] The Two Faces of Pseudo-Bridging Silanols : Isopropanol Catalytic Dehydration on Amorphous Silica-Alumina Relies on a Synergy between Brønsted and Lewis Acidic Functions, K. Larmier,* C. Chizallet,* S. Maury, N. Cadran, J. Abboud, A-F. Lamic-Humblot, E. Marceau, H. Lauron-Pernot
Angew. Chem., Int. Ed., 56, 230-234, 2017. http://dx.doi.org/10.1002/anie.201609494
[5] Ab initio simulation of the acid sites at the external surface of zeolite Beta,
J. Rey, P. Raybaud, C. Chizallet*, ChemCatChem, 9, 2176-2185, 2017. http://dx.doi.org/10.1002/cctc.201700080
Jérôme Canivet

Jérôme Canivet, 38 ans, est Chargé de Recherche CNRS à l’Institut de Recherches sur la Catalyse et l’Environnement de Lyon (IRCELYON, UMR5256, Université Claude Bernard Lyon 1/CNRS)
Jérôme Canivet (38 ans) est chargé de recherche au CNRS à l’Institut de Recherches sur la Catalyse et l’Environnement de Lyon (IRCELYON, Université Claude Bernard Lyon 1/CNRS).
Après son master en chimie organique et macromoléculaire à l’Université de Lille, il reçoit en 2007 son doctorat en chimie de l’Université de Neuchâtel (Suisse). Ses travaux dans le groupe de G. Süss-Fink portaient sur le développement de catalyseurs organométalliques pour des réactions assymétriques dans l’eau. Il effectue ensuite un postdoctorat au Japon dans le groupe de K. Itami à l’Université de Nagoya afin de développer de nouveaux systèmes catalytiques pour le couplage de biaryle par activation C-H. En 2009, il effectue un postdoctorat à IRCELYON dans l’équipe « Ingénierie et intensification des procédés » dirigée par D. Farrusseng, où il développe de nouveaux systèmes catalytiques basés sur les MOF (« metal organic framework »).
Nommé chargé de recherche au CNRS à IRCELYON en 2010, il exploite le confinement d’espèces moléculaires dans des structures poreuses pour améliorer leur activité et sélectivité catalytique à l’aide de MOF. Il développe alors le concept de macroligand solide, utilisant des MOF et des polymères microporeux. Ses travaux démontrent que les solides poreux utilisés comme macroligands pour l’hétérogénisation des catalyseurs moléculaires peuvent créer une passerelle entre catalyse homogène et hétérogène.
Il a obtenu en 2017 son habilitation à diriger des recherches de l’Université Claude Bernard Lyon 1 et est l’auteur de 40 articles (voir les cinq plus représentatifs [1-5]), trois chapitres de livres, cinq brevets, qui ont donné lieu à plus de 1 800 citations (index h = 22).
Parmi ses collaborations nationales et internationales, il est « WP leader » du projet européen H-CCAT dans le cadre d’Horizon 2020 (dix partenaires universitaires, RTO, SME, et industriels tels Johnson Matthey et Janssen Pharma), qui a pour objectif la production à grande échelle de catalyseurs hétérogènes hybrides pour des applications industrielles en pharmacie.
[1] Wisser M.*, Berruyer P., Cardenas L., Mohr Y., Quadrelli E.A., Lesage A., Farrusseng D., Canivet J.*, Hammett parameter in microporous solids as macroligands for heterogenized photocatalysts, FACS Catal., 2018, 8, p. 1653.
[2] Wisser F.M.*, Mohr Y., Quadrelli E.A., Farrusseng D., Canivet J.*, Microporous polymers as macroligands for Cp*Rh transfer hydrogenation catalysts, ChemCatChem, 2018, DOI : 10.1002/cctc.201701836.
[3] Chandra Marepally B., Ampelli C.*, Genovese C., Saboo T., Perathoner S., Wisser F.M., Veyre L., Canivet J.*, Quadrelli E.A., Centi G., Enhanced formation of > C1 products in the electroreduction of CO2 by adding a carbon dioxide adsorption component to a gas diffusion layer-type catalytic electrode, ChemSusChem, 2017, 10, p. 4442.
[4] Bonnefoy J., Legrand A., Quadrelli E.A., Canivet J.*, Farrusseng D., Enantiopure peptide-functionalized metal-organic frameworks, J. Am. Chem. Soc., 2015, 137, p. 9409.
[5] Canivet J.*, Aguado S., Schuurman Y., Farrusseng D., MOF-supported selective ethylene dimerization single-site catalysts through one-pot post-synthetic modification, J. Am. Chem. Soc., 2013, 135, p. 4195.