Université de Strasbourg

Alex Adronov

Fellowship 2015

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Alex Adronov

Alex Adronov est professeur de chimie à l’université McMaster à Hamilton, Ontario, Canada. Il est spécialisé dans la synthèse de polymères conjugués et les nouvelles architectures de polymères, et il s’intéresse aux interactions entre les polymères conjugués et les nanotubes de carbone. Il a reçu son doctorat en chimie des polymères de l’université de Californie à Berkeley en 2001, sous la supervision du professeur Jean M. J. Fréchet. Pendant ses études, il a développé un fort intérêt pour la synthèse des polymères et la préparation des architectures de polymères dentritiques, notamment ceux décorés de chromophores. En 2001, il devient professeur assistant à l’université McMaster, puis professeur associé en 2007 et professeur en 2013. Il est également titulaire associé d’une chaire au département de chimie à l’université McMaster. Ces 10 dernières années, il s’est concentré sur la synthèse et la caractérisation de polymères conjugués et étudie les interactions sélectives des polymères conjugués avec des nanotubes de carbone mono-paroi, dans l’objectif de purifier et d’extraire des types de nanotubes spécifiques de préparations commerciales. En outre, il travaille sur de nouvelles méthodes de modification de la structure et des propriétés des polymères conjugués post-polymérisation afin de créer des banques de polymères de même longueur, mais aux propriétés différentes.

Polymères cyclooctyne-porteurs conjugués pour la connexion des nanotubes et des fullerènes

Ce projet se concentrera sur la préparation de nouveaux matériaux fondamentaux permettant de lier des structures moléculaires polymériques carbonées à l'échelle nano, en utilisant des interactions covalentes et supramoléculaires. Les chercheurs produiront un polymère conjugué, porteur des structures cyclooctynes dans sa colonne vertébrale, pouvant être modifié efficacement, post-polymérisation, à l’aide d’une réaction chimique très efficace appelée cycloaddition alcyne-azoture sous pression (SPAAC). Cette réaction permet de transformer tous les triple-lien simples dans la colonne vertébrale du polymère (une chaîne de 30 à 50 unités répétées) grâce à une réaction avec fonctionnalité d'azoture, produisant une structure cyclique servant de lien avec toute entité moléculaire que l'on souhaite introduire. Dans le travail proposé, nous étudierons la réaction entre le polymère et les dérivés azotures de fullerènes, qui ont été développés dans le groupe de recherche de J.F. Nierengarten. Le fellow étudiera l'efficacité chimique et les propriétés des polymères créés, afin de déterminer leur capacité à interagir entre eux et avec la surface de nanotubes de carbone. De plus, les chercheurs analyseront une variété de dérivés des fullerènes, et détermineront si ces nanostructures polymériques peuvent améliorer l'efficacité de cellules photovoltaïques organiques, parmi d'autres applications possibles. 

 

France 2030