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Notice de type Notice de regroupement

Point d'accès autorisé

Contribution à l'étude des interactions tensioactif / silice au sein de poudres mésostructurées de silice

Variante de point d'accès

Contribution to the study of silica / surfactant interactions within mesostructured silica powders
[Notice de regroupement]

Information

Langue d'expression : français
Date de parution :  2006

Notes

Note publique d'information : 
Le but de ce travail de thèse est de contribuer à une meilleure connaissance des interactions existant entre tensioactifs et réseau inorganique dans des poudres de silice mésostructurées préparées par auto-assemblage de sels d’ammonium quaternaires. La formation des mésophases a été suivie in situ en couplant des expériences de SAXS, sensibles à l’apparition de la mésostructure, à des expériences de diffusion Raman, sensibles à l’hydrolyse du précurseur de silice. Ensuite, nous avons caractérisé par RMN à l’état solide les poudres finales mésostructurées et en particulier l’interface tensioactif/silice grâce à des séquences à 1 et 2 dimensions basées sur l’existence du couplage dipolaire hétéronucléaire 1H-29Si à travers l’espace. Enfin, nous ouvrons des perspectives plus appliquées en nous intéressant à l'utilisation de silices mésoporeuses dans deux domaines d'application : le relargage contrôlé de principes actifs et le piégeage de polluants.

Note publique d'information : 
This thesis contributes to explore interactions at the surfactant/silica interface within mesostructured silica powders prepared via a self-assembling process of quaternary ammonium salts. Firstly, mesophase formation is followed via time resolved in situ SAXS technique, sensible to the mesophase appearance, and via Raman diffusion experiences, sensitive to the hydrolysis step of the silica precursor. Then, we use high-resolution solid state NMR to characterize the final mesostructured powder. Such technique reveals to be suitable to probe silica/surfactant interfaces by means of 1 and 2 dimensional pulse sequences based on through space 1H to 29Si heteronuclear dipolar coupling. Finally, perspectives are explored for the use of mesoporous silica host matrices in two more applied domains: drug delivery and organic pollutants adsorption.


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