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Dispersions de colloïdes polymères fonctionnels, stimulables pour des applications avancées / Maud Save in L'ACTUALITE CHIMIQUE, N° 422-423 (10-11/2017)
[article]
Titre : Dispersions de colloïdes polymères fonctionnels, stimulables pour des applications avancées Type de document : texte imprimé Auteurs : Maud Save, Auteur ; Valérie Heroguez, Auteur ; Eric Cloutet, Auteur Année de publication : 2017 Article en page(s) : p. 90-98 Note générale : Bibliogr. Langues : Français (fre) Catégories : Colloides
Copolymérisation
Matériaux -- Propriétés fonctionnelles
MicrogelsUn microgel est un gel formé à partir d'un réseau de filaments microscopiques de polymères
Optoélectronique
Particules (matières)
Polyaddition
PolymèresIndex. décimale : 668.9 Polymères Résumé : La synthèse et l’utilisation de dispersions de colloïdes polymères fonctionnels suscitent un intérêt académique et industriel toujours croissant. Cet article met l’accent sur la richesse et la créativité de la chimie de polymérisation en milieux dispersés à produire des particules (multi)fonctionnelles stimulables à l’architecture et à la structure chimique parfaitement bien contrôlées.
À travers quelques exemples dans le champ des matériaux, de la santé et de l’optoélectronique, cette revue s’attache à montrer les avancées dans ce domaine et les perspectives pour le futur.Note de contenu : - Introduction et procédés de synthèse de colloïdes polymères
- Les colloïdes stimulables
- Colloïdes fonctionnels pour des applications biomédicales
- Des colloïdes fonctionnels pour l'optoélectronique
- TABLEAU : Les principaux procédés de polymérisation en milieu dispersé pour la synthèse de colloïdes polymères
- FIGURES :
- 1. Schémas des procédés de polymérisation pour la synthèse de colloïdes polymères par polymérisation en milieu dispersé : a) procédé de polymérisation en émulsion dont l’état initial est biphasique (gouttes de monomères dispersées en phase aqueuse) ; b) par précipitation à partir d’un état initial monophasique ; c) induit par autoassemblage de copolymères à blocs produisant des colloïdes de type sphères pleines ou fibres ou vésicules
- 2. Domaines d’application des colloïdes polymères synthétisés par polymérisation en milieu dispersé
- 3. Exemples de structures des principaux polymères formant les microgels thermosensibles : poly((méth)acrylamide de N-isopropyle) (PNiP(M)AM), poly(N-vinylcaprolactame) (PVCL), copolymère statistique de méthacrylate de di(éthylène glycol) méthyl éther et de méthacrylate d’oligo(éthylène glycol) méthyl éther P(MEO2MA-co-OEGMA)
- 4. Évolution du diamètre hydrodynamique de microgels thermosensibles et photo de la dispersion colloïdale synthétisée directement à 20 % de taux de solide dans l’eau
- 5. Exemples de l’intérêt de la contraction volumique de microgels thermo-stimulables induite par une variation de température sur différents phénomènes : (A) l’amplification d’une luminescence chimique, (B) la détection de polycations par un système optique, (C) la stabilisation ou déstabilisation d’émulsions directes huile dans eau de type Pickering. L’image (D) montre comment le changement de morphologie de colloïdes induit par la température conduit à une transition sol-gel
- 6. Méthode de synthèse de colloïdes fonctionnels par polymérisation par ouverture de cycle par métathèse réalisée en dispersion organique (A) et exemple de synthèse de colloïde multifonctionnel pH-stimulable utilisé comme nanovecteur de principe actif (B)
- 7. Schéma réactionnel pour la synthèse du PCDTBT suivant un couplage de type Suzuki réalisée par polymérisation
en dispersion
- 8. Structures des complexes PEDOT: PSS et PEDOT: PSTFSI
- 9. Images de colloïdes de PEDOT synthétisés en milieu dispersé à 20 % de taux de solide à partir de copolymères amphiphiles stabilisants : poly(alcool vinylique) greffé pyrrole (à gauche : image de microscopie à force atomique ; α,ω-thiophènepoly(oxyde d’éthylène) (milieu : image de microscopie électronique. À droite est représenté un dispositif OLED fabriqué à partir de films de PET:PEDOT/PSTFSIPermalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=29222
in L'ACTUALITE CHIMIQUE > N° 422-423 (10-11/2017) . - p. 90-98[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 19282 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible 19272 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible L'électronique organique imprimée et flexible : l'apport des polymères / Wiljan Smaal in L'ACTUALITE CHIMIQUE, N° 456-457-458 (11-12/2020 - 01/2021)
[article]
Titre : L'électronique organique imprimée et flexible : l'apport des polymères Type de document : texte imprimé Auteurs : Wiljan Smaal, Auteur ; Eric Cloutet, Auteur ; Georges Hadziioannou, Auteur Année de publication : 2020 Article en page(s) : p. 163-166 Note générale : Bibliogr. Langues : Français (fre) Catégories : Conducteurs organiques
Electronique imprimée
Nanotechnologie
Polymères en électroniqueIndex. décimale : 668.9 Polymères Résumé : L'histoire de l’électronique organique basée sur le carbone sp2 et les polymères π-conjugués en particulier coïncide presque avec les 50 ans du Groupe Français des Polymères (GFP). Cet article retrace brièvement la genèse de ce domaine de recherche sur fond de l'hégémonie de l'électronique à base de silicium.
L'avènement de l’électronique organique bénéficie des grandes découvertes du XXe siècle et des progrès constants en ingénierie des polymères, de concert avec le développement des nanosciences et nanotechnologies. Il montre aussi la contribution des technologies d’impression à l'essor de l'électronique organique imprimée sur de nombreux supports, de plus ou moins grandes tailles pouvant être flexibles, pour permettre de relever des défis importants pour notre société dans les secteurs de l'énergie, de l'environnement ou la santé.Note de contenu : - La contribution des polymères à l(industrie électronique actuelle à base de silicium
- L'ère de l’électronique organique et la genèse de l’électronique imprimée flexible : Les matériaux - Processus de production - Un marché dynamique et rentable
- Au coeur des défis
- Fig. 1 : Module photovoltaïque organique imprimé, flexible et léger
- Fig. 2 : Une sélection de technologies d’impression pertinentes en électronique impriméePermalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=34894
in L'ACTUALITE CHIMIQUE > N° 456-457-458 (11-12/2020 - 01/2021) . - p. 163-166[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 22444 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Des polymères pour la production d'énergies / Georges Hadziioannou in L'ACTUALITE CHIMIQUE, N° 456-457-458 (11-12/2020 - 01/2021)
[article]
Titre : Des polymères pour la production d'énergies Type de document : texte imprimé Auteurs : Georges Hadziioannou, Auteur ; Eric Cloutet, Auteur Année de publication : 2020 Article en page(s) : p. 151-154 Note générale : bibliogr. Langues : Français (fre) Catégories : Cellule polymère photovoltaïque
Conducteurs organiques
Energie -- Production
Ferroélectricité
ThermoélectricitéIndex. décimale : 668.9 Polymères Résumé : La production d’énergies, en prenant en compte le contexte environnemental actuel et les préoccupations climatiques futures, constitue un sujet de recherches majeur auquel la communauté scientifique qui étudie les polymères peut et doit contribuer grandement. Cet article présente des exemples d’applications de polymères photo- et électro-actifs pour la production d’énergies photovoltaïque, de thermoélectricité et de froid. Note de contenu : - Les énergies renouvelables sont incontournables !
- L'énergie photovoltaïque : Cellule solaire organique - Cellule solaire à pérovskite ou hybride
- La thermoélectricité
- La réfrigération
- Fig. 1 : Différents types de cellules solaires : (a) cellules en silicium monocristallin et polycristallin (b) cellule solaire de
seconde génération en CIGS
- Fig. 2 : Structure classique d’une cellule solaire avec une couche active à hétérojonction volumique et exemples de (co)polymères "donneurs" d'électrons
- Fig. 3 : Schéma d’un générateur thermoélectrique (TEG)Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=34892
in L'ACTUALITE CHIMIQUE > N° 456-457-458 (11-12/2020 - 01/2021) . - p. 151-154[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 22444 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Les polymères se font semi-conducteurs / Cyril Brochon in INDUSTRIE & TECHNOLOGIES, N° 1053 (05/2022)
[article]
Titre : Les polymères se font semi-conducteurs Type de document : texte imprimé Auteurs : Cyril Brochon, Auteur ; Eric Cloutet, Auteur Année de publication : 2022 Article en page(s) : p. 53-58 Langues : Français (fre) Catégories : Conducteurs organiques
Electroluminescence
Polymères
Polymères -- Synthèse
Polymères conjugués
SemiconducteursIndex. décimale : 668.9 Polymères Résumé : Réputés à l'origine pour leurs propriétés isolantes, les polymères deviennent peu à peu conducteurs et s'ouvrent à de nouvelles applications. Ils sont ainsi utilisés dans les systèmes embarqués pour l'IOT et comme substrats souples pour l'électronique imprimée. Note de contenu : - Les polymères conjugés
- Voies de synthèse
- Des propriétés étonnantes
- Quelques exemples d'applications
- L'industrialisation prend ses marques
- Fig. 1 : Les polymères conducteurs intrinsèques
- Fig. 2 : Exemples de voies d'accès aux polymères π-conjugués
- Fig. 3 : Effet de la conjugaison des électrons π sur les niveaux d'énergie moléculaire
- Fig. 4 : Mécanisme d'électroluminescence dans les polymères π-conjuguésPermalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=37538
in INDUSTRIE & TECHNOLOGIES > N° 1053 (05/2022) . - p. 53-58[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 23369 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible