Les objectifs sont (i) de développer de nouveaux synthons biosourcés (ii), de fournir des polymères et copolymères pi-conjugués pour (iii) un dispositif photovoltaïque organique et (iv) d'obtenir une avancée significative sur l'impact environnemental de cette nouvelle stratégie de synthèse
Activités
Nous concevrons des monomères à partir de la biomasse (e.g. furane, vanilline), capables d'être polymérisés par divers procédés dont les polymérisations par étapes ou l'électropolymérisation.
Les structures seront confirmées, par exemple, par titrage RMN 1H et 13C, FTIR, spectrométrie de masse, spectroscopie UV-vis et de fluorescence, électrochimie, chromatographie d'exclusion stérique, analyses thermiques, etc.
Les nouveaux polymères biosourcés seront évalués selon deux méthodologies : analyse du cycle de vie en collaboration avec l'équipe du Pr Guido Sonneman (ISM, Univ. Bordeaux) et intégration dans des dispositifs photovoltaïques avec l'équipe du Pr Laurence Vignau (IMS, Univ. Bordeaux).
Compétences
Synthèse et Caractérisation, Chimie Organique, Chimie des Polymères, Electrochimie, Chimie "Verte"
Contexte de travail
Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un projet financé par l'Agence Nationale de la Recherche (ANR) appelé BIOCOP ("Biosourced pi-conjugated polymers for photovoltaics") dont l'objectif est de générer des innovations dans le domaine de l'énergie solaire photovoltaïque, via l'usage de la biomasse et de la chimie verte, voire de procédés plus respectueux de l'environnement.
Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un projet financé par l'Agence Nationale de la Recherche (ANR) appelé BIOCOP ("Biosourced pi-conjugated polymers for photovoltaics") dont l'objectif est de générer des innovations dans le domaine de l'énergie solaire photovoltaïque, via l'usage de la biomasse et de la chimie verte, voire de procédés plus respectueux de l'environnement.
Contraintes et risques
Pas de contraintes et risques connus
Pas de contraintes et risques connus
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