Topic description
Ce projet de thèse vise à étudier les propriétés intrinsèques et leur évolution d'une famille d'espèces clés en chimie-physique : les anions moléculaires. Nous cherchons à élucider la dynamique de relaxation des états électroniques et l'influence de l'environnement (microsolvatation) sur leurs mécanismes réactionnels.
Les systèmes modèles privilégiés sont les anions nitrophénolates, étudiés en tant que représentants prometteurs des photodonneurs. L'approche expérimentale s'appuie sur un montage quasiment unique au monde développé au laboratoire, permettant d'étudier des anions isolés ou microsolvatés refroidis à température cryogénique en piège à ions.
Le dispositif combine des systèmes lasers accordables (IR, Visible, UV) pour la spectroscopie de photofragmentation/photodétachement d'électrons et des études de dynamique pompe-sonde multi-échelles. Les données originales obtenues permettront de caractériser avec précision les propriétés fondamentales de ces anions et, à terme, d'établir des critères de conception pour des molécules actives, notamment comme photodonneurs d'oxyde nitrique (NO) pour la photothérapie dynamique (PDT).
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This PhD project aims to study the intrinsic properties and their evolution of a family of key species in physical chemistry: molecular anions. We seek to elucidate the relaxation dynamics of electronic states and the influence of the environment (microsolvation) on their reaction mechanisms.
The model systems are nitrophenolate anions, studied as promising representatives of photodonors. The experimental approach relies on a setup that is virtually unique in the world, developed in our laboratory, allowing for the study of isolated or microsolvated anions cooled to cryogenic temperature in an ion trap.
The apparatus combines tunable laser systems (IR, Visible, UV) for photofragmentation/photodetachment spectroscopy and multi-scale pump-probe dynamics studies. The original data obtained will allow for the precise characterization of the fundamental properties of these anions and, ultimately, the establishment of design criteria for active molecules, particularly as nitric oxide (NO) photodonors for photodynamic therapy (PDT).
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Début de la thèse : 01/09/
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Programme pour normalien ENS Paris-Saclay
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