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1 - CONTEXTE

2 - PRINCIPE ET POSTULATS

3 - APPLICATIONS OU MISE EN ŒUVRE

4 - PERSPECTIVES ET ÉVOLUTIONS

Article de référence | Réf : RE173 v1

Contexte
Chimie intégrative : un outil pour la synthèse rationnelle de matériaux avancés

Auteur(s) : Rénal BACKOV

Relu et validé le 15 mars 2018

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RÉSUMÉ

Les sciences chimiques, en perpétuelle évolution, sont associées à des synthèses de plus en plus complexes et transdisciplinaires. Dans ce contexte, cet article montre comment la chimie intégrative parvient à compartimentaliser les réacteurs chimiques au travers de réactions déclenchées aux interfaces huile/eau d'émulsions diluées (réacteurs chimiques dispersés) et concentrées (réacteurs chimiques en contact). En illustration, quelques exemples non exhaustifs de morphosynthèses de matériaux fonctionnels avancés sont donnés, dans les domaines de la biocatalyse hétérogène, de la conversion d'énergie et du relargage thermostimulé de substances d'intérêt encapsulées.

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ABSTRACT

Integrative chemistry : a tool for the rational design of advanced materials

Chemical sciences, in constant evolution, are associated with more or less complex and transdisciplinary synthesis. Within this context, this article shows how integrative chemistry manages to compartmentalize chemical reactors via reactions triggered at the oil/water interfaces of diluted (dispersed chemical reactors) and concentrated (chemical reactors in contact) emulsions. As an illustration, some non-exhaustive examples of the morphosynthesis of advanced functional materials are provided in the heterogeneous biocatalysis, energy conversion and thermo-stimulated delivery of encapsulated substances domains.

Auteur(s)

  • Rénal BACKOV : Professeur des Universités - Enseignant chercheur de l'Université de Bordeaux - Centre de recherche Paul Pascal, UPR-CNRS 8641

INTRODUCTION

Points clés

Domaine : Science chimique

Degré de diffusion de la technologie : Émergence | Croissance | Maturité

Technologies impliquées : Chimie intégrative. Fluides complexes. Chimie sol-gel. Biotechnologies enzymatiques. Émulsions

Domaines d'application : Biopiles. Catalyse. Cosmétique. Pharmacologie. Énergie

Principaux acteurs français : CRPP-Bordeaux. Collège de France-Paris, LEITI-Grenoble

Autres acteurs dans le monde : Université de Waterloo (institut de nanotechnologie) Ontario Canada, National Science Fondation USA.

Contact : [email protected]

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KEYWORDS

energy   |   cosmetic   |   catalysis   |   Biotechnology   |   emulsions

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-re173


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1. Contexte

Nos sociétés sont aujourd'hui confrontées à des problématiques vitales telles qu'une demande énergétique croissante, un tarissement des énergies fossiles, et une demande alimentaire corrélée à une pression démographique. Cette divergence entre « nécessité vitale » et « possibilité de ressources » semble incontournable et des solutions devront être trouvées et mises en place rapidement. Les sciences chimiques ont toujours pris en compte, ou bien même anticipé les besoins sociétaux tout en souffrant d'un perpétuel déficit d'image. De ce fait, au cours du temps, actrice et spectatrice des mutations sociétales, la chimie évolue elle aussi vers des modes opératoires de plus en plus complexes à vocation de plus en plus inter- et transdisciplinaires, se traduisant par des démarches conceptuelles en perpétuelle évolution. En ce sens, elle réalise au quotidien sa « révolution permanente » . Ainsi, en science de la matière, nous avons proposé le concept de « chimie intégrative »   ...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - QUIRET (M.) -   La révolution permanente de la chimie.  -  Journal Les Échos, 30 nov. 2007.

  • (2) - BACKOV (R.) -   Combining soft matter and soft chemistry : integrative chemistry towards designing novel and complex multiscale architectures.  -  Soft Matter, 2, p. 452-464 (2006).

  • (3) - PROUZET (E.), RAVAINE (S.), SANCHEZ (C.), BACKOV (R.) -   Bio-inspired synthetic pathways and beyond : Integrative chemistry.  -  New J. Chem., 32, p. 1284-1299 (2008).

  • (4) - BACKOV (R.) -   Chimie intégrative : une évolution naturelle des concepts de chimie douce et de chimie supramoléculaire.  -  L'actualité chimique, 329, p. III-X (2009).

  • (5) - LIVAGE (J.) -   Chimie douce : from shake-and-bake processing to wet chemistry.  -  New J. Chem., 25, p. 1 (2001).

  • (6) - CORRIU (R.) -   Chimie douce :...

1 Brevets

Procédé de préparation de monolithes silico-aluminiques macroporeux, monolithes silico-aluminiques macroporeux obtenus selon ce procédé, et leur utilisation à titre de catalyseur acide. BOISSIÈRE (C.C.), DEBECKER (D.), SANCHEZ (C.), BACKOV (R.), Brevet français 2012, no de dépôt FR 12-57233.

Monolithes macrocellulaires de dioxyde de titane, procédé de préparation, utilisation à titre de photocatalyseur et procédé de décontamination, LACOMBE (S.), MOUAWIYA (R.), PIGOT (T.) et BACKOV (R.), Brevet français 2011, no de dépôt FR 11-54375.

Catalyseurs supportés enzymatiques hybrides macrocelluaires et applications. BRUN (N.), BABEAU-GARCIA (A.), SANCHEZ (C.) et BACKOV (R.), Brevet français 2009, no de dépôt FR 09-54634. Extension Internationale 2010 : PCT/FR10/051413.

Catalyseur enzymatique hétérogène, procédé de préparation et utilisation pour la catalyse enzymatique en flux continu, BRUN (N.), DELEUZE (H.), SANCHEZ (C.) et BACKOV (R.), Brevet français 2010, no de dépôt FR 10-56099. Extension internationale 2011 : PCT/FR11/051785.

Procédé de stockage de l'hydrogène dans un matériau monolithique poreux, matériau composite obtenu et applications. BRUN (N.), JANOT (R.), SANCHEZ (C.) et BACKOV (R.), Brevet français 2009, no de dépôt FR 09-55224. Extension internationale 2009 : PCT/FR09/052084.

Modifications enzymatiques d'un carbone monolithique alvéolaire et applications, MANO (N.), FLEXER (V.), BRUN (N.) et BACKOV (R.), Brevet français 2010, no de dépôt FR 10-50361. Extension International 2011 :...

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