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Win2Wal : 8 projets financés à l’ULiège au service de la transition industrielle, énergétique et environnementale

Collaboration Entreprise-Recherche


Dans Recherche Entreprises et innovation
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©️ Logo Wallonie + Photo ©G.Meuli | ©ULiège

Dans le cadre de l’appel à projets Win2Wal 2025, huit projets de recherche ont été retenus avec la participation de l’ULiège, dont sept en tant que promoteur. Ces projets bénéficieront d’un soutien financier pour développer des solutions innovantes répondant aux besoins de l’industrie et aux priorités régionales et européennes en matière de transition écologique, énergétique et numérique.

Inscrit dans la Politique wallonne de soutien à la Recherche & Développement et à l’Innovation, le programme Win2Wal soutient des projets de recherche industrielle à fort potentiel de valorisation, en lien avec des besoins stratégiques pour l’économie wallonne. L’appel 2025, doté d’un budget de 12 millions d’euros dont 10 M€ pour les universités, ciblait trois thématiques : matériaux circulaires (DIS1), innovations pour des modes de conception et de production agiles et sûrs (DIS3), et systèmes énergétiques et habitat durables (DIS4). Un budget complémentaire de 2 M€ soutient également la participation des centres de recherche agréés. 

Lancé le 3 juin 2024, l’appel 2025 s’est clôturé le 4 février dernier. Parmi les projets retenus, huit impliquent l’ULiège, dont sept coordonnés par nos chercheurs. Ces projets témoignent de la richesse et de la diversité des compétences de recherche de l’ULiège, mobilisées au service de la transition industrielle, énergétique et environnementale. En s’associant à des partenaires académiques et industriels de premier plan, l’Université contribue activement au développement de solutions concrètes et durables, en phase avec les priorités stratégiques régionales et européennes. 

Projets coordonnés à l’ULiège

  • BioGREEnPowder - Étude et développement d’un nouveau procédé de synthèse de poudres de bioverre par atomisation à partir d’hydroxyapatite biosourcée pour la production d’implants biocompatibles par impression 3D | Promoteurs : Rudi Cloots / Frédéric Boschini, Faculté des Sciences, GREEnMat | Parrain industriel : Prayon SA - Durée : 48 mois 

BioGREEnPowder vise à développer un procédé de production plus sûr et respectueux de l’environnement pour la synthèse de poudres de bioverre à base de phosphate par atomisation, destinées à la fabrication d’implants osseux biorésorbables et personnalisés par impression 3D. 

Le projet CARMEN développera une plateforme numérique d’évaluation des scénarios de rénovation énergétique des bâtiments, intégrant les dimensions carbone, énergie et finances. Elle permettra aux entreprises du secteur d’identifier et de conseiller les meilleures options de rénovation. 

CREEPCRACK développera un modèle numérique pour prédire le comportement et la durabilité des alliages métalliques soumis à des conditions extrêmes dans les réacteurs nucléaires de nouvelle génération, contribuant ainsi à la transition énergétique européenne.

Flow4Pharma met au point une plateforme mésofluidique intensifiée pour transformer des alcools peu coûteux en intermédiaires pharmaceutiques halogénés clés, notamment pour le fulvestrant et la buprénorphine. Cette approche intensifiée, généralisable à d’autres molécules à forte valeur ajoutée, contribuera à renforcer la sécurité, l’efficacité, la versatilité des procédés industriels à faible empreinte environnementale.

LIMPID développera des méthodes de machine learning pour la prédiction et l’optimisation de systèmes dynamiques complexes représentatifs de procédés industriels. Une validation de ces méthodes sera réalisée sur les données d’un four de production de chaux de Carmeuse.  

MACH mettra au point d’un débitmètre de précision ultra-low power, auto-alimenté par vibrations hydro-élastiques et connecté. Sa cellule de mesure sera capable de détecter les fuites dans les réseaux d’eau potable et de contribuer à une gestion plus durable de cette ressource essentielle. Ce dispositif innovant de type IoT pourra également être utilisé dans d’autres fluides industriels.

StochAI développera une approche multi-échelle basée sur l’intelligence artificielle pour prédire le comportement des matériaux thermoplastiques recyclés et fiabiliser leur usage dans des composants structurels à haute valeur ajoutée, en appui à la réglementation européenne visant 40 % de matériaux recyclés. 

Projet avec l’ULiège comme partenaire 

MIC2MAC vise à élaborer des formulations optimisées de béton intégrant des fines issues de déchets terreux, ainsi qu’un guide technique pour leur mise en œuvre, contribuant à des infrastructures plus durables et compétitives. 
 


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