Nucléation et croissance de nanoparticules métalliques dans une matrice organique poreuse : application à la catalyse

Les nanoparticules supportées sur un support solide permettent de catalyser un grand nombre de réactions. Dans ce travail, nous nous sommes intéressé à la préparation du matériau, puis à son utilisation dans une réaction de catalyse. Le support utilisé est un polymère poreux insoluble de structure m...

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Main Author: Desforges, Alexandre
Language:FRE
Published: Université Sciences et Technologies - Bordeaux I 2004
Subjects:
Online Access:http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00813982
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collection NDLTD
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topic [CHIM:MATE] Chemical Sciences/Material chemistry
[PHYS:COND:CM_SCM] Physics/Condensed Matter/Soft Condensed Matter
Nanoparticules métalliques
Catalyse hétérogène
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polyHIPE
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fonctionnalisation de surface
Réaction de couplage de type Suzuki-Miyaura
Polymérisation par sédimentation
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Nanoparticules métalliques
Catalyse hétérogène
Supports insoluble
polyHIPE
Emulsion
fonctionnalisation de surface
Réaction de couplage de type Suzuki-Miyaura
Polymérisation par sédimentation
Carbonisation
Desforges, Alexandre
Nucléation et croissance de nanoparticules métalliques dans une matrice organique poreuse : application à la catalyse
description Les nanoparticules supportées sur un support solide permettent de catalyser un grand nombre de réactions. Dans ce travail, nous nous sommes intéressé à la préparation du matériau, puis à son utilisation dans une réaction de catalyse. Le support utilisé est un polymère poreux insoluble de structure microcellulaire appelé polyHIPE, obtenu par la polymérisation d'une émulsion inverse concentrée. La partie réactive est apportée par la génération in situ de nanoparticules de palladium. Nous avons synthétisé une large gamme de matériaux hybrides palladium/polyHIPEs, puis nous les avons caractérisé par diverses techniques comme le MEB, le MET, l'XPS ou la spectroscopie infrarouge. Nous avons contrôlé la taille moyenne et l'état de dispersion des particules grâce au choix des conditions et/ou par une fonctionnalisation adéquate des supports. Nous avons choisi, pour tester l'efficacité en catalyse, de comparer nos supports sur la catalyse d'une réaction de couplage de type Suzuki-Miyaura. Nous avons mis en évidence une forte dépendance de l'activité avec la force de stabilisation des particules, ainsi qu'avec la chimie de surface des nanoparticules. Certains des catalyseurs préparés proposent une bonne activité par rapport aux catalyseurs commerciaux et même, dans un cas, par rapport à un catalyseur homogène. Deux études préliminaires proposent également des améliorations potentielles du support, pour la manipulation des catalyseurs (préparation sous forme de billes) ou leur utilisation dans des conditions de haute température (carbonisation).
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