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Thèses Soutenues

 

  Titre de la thèse

Synthèse des matériaux hybrides organiques-inorganiques
multifonctionnalisés

     
  Auteur(s) Ajfane CHEIKH IBRAHIM
     
  Laboratoires

 

     
  Thèse en cotutelle

UNIVERSITE LIBANAISE
ET
UNIVERSITE MONTPELLIER II

     
  Manuscrit -Ajfane.pdf
     
  Titre Synthèse des matériaux hybrides organiques-inorganiques
multifonctionnalisés
     
  Titre en englais
 
 
     
  Date de soutenance

12 decembre 2012

     
  Résumé
L'objet de cette thèse a été l'élaboration de matériaux hybrides organiques-inorganiques multi-fonctionnels par hydrolyse et polycondensation de briques moléculaires grâce au procédé sol-gel.
La première partie est axée sur la synthèse et la caractérisation de nouveaux matériaux hybrides pour la conduction protonique. Ces matériaux sous forme de poudres ou membranes, à base de polyéthylène glycol hautement fonctionnalisés par des fonctions acides sulfoniques, présentent des bonnes propriétés mécaniques, une stabilité chimique assez élevée et une conductivité protonique pertinente pour être utilisés comme électrolytes dans les piles à combustible à membrane échangeuse de proton.
Dans une seconde partie, nous avons développé des matériaux hybrides mésoporeux et multi-fonctionnalisés dans les pores en présence d'agent structurant type copolymère block non-ionique (P123). Ces matériaux ont permis, d'une part, à l'étude de la capacité d'échange protonique et le contrôle de la croissance des nanoparticules d'or dans les pores d'autre part.
     
  Résumé en anglais

The aim of this work was focused on the development of multi-functional organic-inorganic hybrid materials by hydrolysis and polycondensation of molecular building blocks through the sol-gel process.
The first part focuses on the synthesis and characterization of new hybrid materials for proton conduction. These materials in powder form or membranes, are based on polyethylene glycol highly functionalised by sulfonic acids have been presented a good mechanical properties, high chemical stability and proton conductivity to be used as an electrolyte in fuel cell proton exchange membrane.
In the second part, we have developed pore's multi-functionalized mesoporous silica by using non ionic block copolymer (P123) as surfactant. These materials were used for the proton exchange capacity and the controlled growth of small gold nanoparticles in the pores.

     
  Organisme de delivrance UNIVERSITE LIBANAISE
ET
UNIVERSITE MONTPELLIER II
     
  Ecole doctorale Ecole Doctorale des Sciences et de Technologie
et
Sciences et Techniques du Languedoc
     
  Langue Francais
     
  Directeur de thèse
 
Prof. Daoud NAOUFAL
Prof. Ahmad MEHDI
     
  Composition du Jury

Président: Z.SAAD, Membres: A.MEHDI, D.NAOUFAL, C.LABERTY-ROBERT, S.PAROLA, J-P.HABAS, B.KAAFARANI (excuse).

     
  Mots clés Sol-gel, Synthèse moléculaire, Silices mésoporeuses, Multifonctionnalité Conductivité protonique, Nanoparticules, Tensio-actif
     
  Mots clés en anglais

Sol-gel molecular, synthesis mesoporous, silica, multifunctionality, Proton conductivity ,Nanoparticles surfactant