Photo report

Laboratoire de chimie de coordination

Laboratoire de chimie de coordination

20180050_0001
104 media
20180050_0007
Open media modal
Électrode d'or décorée par des nanoparticules d'argent générées in situ en voie liquide

Électrode d'or décorée par des nanoparticules d'argent générées in situ en voie liquide. Elle est utilisée dans un capteur électrochimique qui permet de mesurer la quantité de polluant (jusqu’à 1 nanomolaire), comme les nitrates dans l’eau de mer.

Photo
20180050_0007
Électrode d'or décorée par des nanoparticules d'argent générées in situ en voie liquide
20180050_0008
Open media modal
Solution colloïdale de nanoparticules d'argent

Solution colloïdale de nanoparticules d'argent. La coloration jaune provient de la bande d'absorption plasmonique des nanoparticules. Ces nanoparticules d’argent sont employées dans plusieurs applications très différentes comme la lutte contre les agents bactériens, la photocatalyse, la production d’hydrogène par water-splitting (décomposition de l’eau), les capteurs électrochimiques et la détection par effet SERS (surface enhanced Raman spectroscopy).

Photo
20180050_0008
Solution colloïdale de nanoparticules d'argent
20180050_0012
Open media modal
Dialogue sur les résultats de la modélisation de l'interaction ligand-surface de nanoparticules

Dialogue entre expérimentateurs et théoriciens autour des résultats de la modélisation de l'interaction ligand-surface de nanoparticules. Ces nanoparticules sont employées dans diverses applications : capteurs de gaz, microélectronique, catalyse, capteurs électrochimiques, agents de contrastes pour l’imagerie IRM…

Photo
20180050_0012
Dialogue sur les résultats de la modélisation de l'interaction ligand-surface de nanoparticules
20180050_0013
Open media modal
Préparation d'une réaction d'hydrogénation en autoclave

Préparation d'une réaction d'hydrogénation en autoclave, les réactifs sont introduits dans le réacteur. Un autoclave permet de réaliser des réactions sous pression d'un gaz donné. Dans ce cas précis, la réaction est effectuée sous une pression de 50 bars de dihydrogène et permet la transformation de cétones en alcools.

Photo
20180050_0013
Préparation d'une réaction d'hydrogénation en autoclave
20180050_0014
Open media modal
Préparation d'une réaction d'hydrogénation en autoclave

Préparation d'une réaction d'hydrogénation en autoclave : un volume donné d'un réactif en solution est prélevé à l'aide d'une seringue. Il sera ensuite introduit dans le réacteur. Un autoclave permet de réaliser des réactions sous pression d'un gaz donné. Dans ce cas précis, la réaction est effectuée sous une pression de 50 bars de dihydrogène et permet la transformation de cétones en alcools.

Photo
20180050_0014
Préparation d'une réaction d'hydrogénation en autoclave
20180050_0015
Open media modal
Préparation d'une réaction d'hydrogénation en autoclave

Préparation d'une réaction d'hydrogénation en autoclave : un réactif est introduit dans le réacteur à l'aide d'une seringue. Un autoclave permet de réaliser des réactions sous pression d'un gaz donné. Dans ce cas précis, la réaction est effectuée sous une pression de 50 bars de dihydrogène et permet la transformation de cétones en alcools.

Photo
20180050_0015
Préparation d'une réaction d'hydrogénation en autoclave
20180050_0016
Open media modal
Autoclave permettant de réaliser des réactions sous pression de gaz jusqu'à 100 bars

Autoclave permettant de réaliser des réactions sous pression de gaz jusqu'à 100 bars. Il est équipé d'un manomètre pour contrôler la pression (à gauche), d'un disque de rupture de sécurité, d'une vanne d'introduction des réactifs (au centre), de vannes d'arrivée des gaz (à droite) et d'une cuve de 100 mL.

Photo
20180050_0016
Autoclave permettant de réaliser des réactions sous pression de gaz jusqu'à 100 bars
20180050_0017
Open media modal
Discussion autour de la mise en œuvre d'une expérience de catalyse d'hydrogénation

Discussion autour de la mise en œuvre d'une expérience de catalyse d'hydrogénation permettant la transformation d'une cétone, l'acétophénone, en alcool, le 1-phényléthanol, sous pression de dihydrogène, à l'aide d'un autoclave (visible à l'arrière-plan sous la hotte). La catalyse est un des domaines de recherche développés au sein du Laboratoire de chimie de coordination de Toulouse.

Photo
20180050_0017
Discussion autour de la mise en œuvre d'une expérience de catalyse d'hydrogénation
20180050_0018
Open media modal
Discussion concernant la mise en oeuvre d'une expérience de catalyse avec un autoclave

Discussion concernant la mise en œuvre d'une expérience de catalyse d'hydrogénation permettant la transformation d'une cétone, l'acétophénone, en alcool, le 1-phényléthanol, sous pression de dihydrogène, à l'aide d'un autoclave. La catalyse est un des domaines de recherche développés au sein du laboratoire de Chimie de Coordination de Toulouse.

Photo
20180050_0018
Discussion concernant la mise en oeuvre d'une expérience de catalyse avec un autoclave
20180050_0019
Open media modal
Discussion concernant la mise en oeuvre d'une expérience de catalyse avec un autoclave

Discussion concernant la mise en œuvre d'une expérience de catalyse d'hydrogénation permettant la transformation d'une cétone, l'acétophénone, en alcool, le 1-phényléthanol, sous pression de dihydrogène, à l'aide d'un autoclave. La catalyse est un des domaines de recherche développés au sein du laboratoire de Chimie de Coordination de Toulouse.

Photo
20180050_0019
Discussion concernant la mise en oeuvre d'une expérience de catalyse avec un autoclave
20180050_0020
Open media modal
Expérience menée sous atmosphère inerte

Expérience menée sous atmosphère inerte. Il s'agit d'une réaction de complexation d'un ligand sur un précurseur de palladium pour obtenir un complexe de palladium. L'étude de ce complexe permettra de terminer le mode coordination de ce ligand sur le palladium. Il sera ensuite utilisé en tant que catalyseur dans des réactions de couplage pallado-catalysées. Le ligand étant sensible à l'air et à l'eau, la réaction est menée dans une verrerie spécifique de type tube de Schlenk. La rotation du…

Photo
20180050_0020
Expérience menée sous atmosphère inerte
20180050_0021
Open media modal
Expérience menée sous atmosphère inerte

Expérience menée sous atmosphère inerte. Il s'agit d'une réaction de complexation d'un ligand sur un précurseur de palladium pour obtenir un complexe de palladium. L'étude de ce complexe permettra de terminer le mode coordination de ce ligand sur le palladium. Il sera ensuite utilisé en tant que catalyseur dans des réactions de couplage pallado-catalysées. Le ligand étant sensible à l'air et à l'eau, la réaction est menée dans une verrerie spécifique de type tube de Schlenk. La rotation du…

Photo
20180050_0021
Expérience menée sous atmosphère inerte
20180050_0022
Open media modal
Filtration sous atmosphère inerte d'un milieu réactionnel contenant des particules en suspension

Filtration sous atmosphère inerte d'un milieu réactionnel contenant de fines particules en suspension (des sels) formées lors de la synthèse d'un complexe de palladium. Ces particules ne sont pas intéressantes et doivent être séparées de la solution. Le milieu réactionnel est transféré à l'aide d'une canule métallique dans un tube en verre dont la base est équipée d'un verre fritté. Le rôle de ce dernier est de retenir les particules tout en laissant passer la solution qui est recueillie dans…

Photo
20180050_0022
Filtration sous atmosphère inerte d'un milieu réactionnel contenant des particules en suspension
20180050_0023
Open media modal
Filtration sous atmosphère inerte d'un milieu réactionnel contenant des particules en suspension

Filtration sous atmosphère inerte d'un milieu réactionnel contenant de fines particules en suspension (des sels) formées lors de la synthèse d'un complexe de palladium. Ces particules ne sont pas intéressantes et doivent être séparées de la solution. Le milieu réactionnel est transféré à l'aide d'une canule métallique dans un tube en verre dont la base est équipée d'un verre fritté. Le rôle de ce dernier est de retenir les particules tout en laissant passer la solution qui est recueillie dans…

Photo
20180050_0023
Filtration sous atmosphère inerte d'un milieu réactionnel contenant des particules en suspension
20180050_0024
Open media modal
Filtration sous atmosphère inerte d'un milieu réactionnel contenant des particules en suspension

Filtration sous atmosphère inerte d'un milieu réactionnel contenant de fines particules en suspension (des sels) formées lors de la synthèse d'un complexe de palladium. Ces particules ne sont pas intéressantes et doivent être séparées de la solution. Le milieu réactionnel est transféré à l'aide d'une canule métallique dans un tube en verre dont la base est équipée d'un verre fritté. Le rôle de ce dernier est de retenir les particules tout en laissant passer la solution qui est recueillie dans…

Photo
20180050_0024
Filtration sous atmosphère inerte d'un milieu réactionnel contenant des particules en suspension
20180050_0025
Open media modal
Filtration sous atmosphère inerte d'un milieu réactionnel contenant des particules en suspension

Filtration sous atmosphère inerte d'un milieu réactionnel contenant de fines particules en suspension (des sels) formées lors de la synthèse d'un complexe de palladium. Ces particules ne sont pas intéressantes et doivent être séparées de la solution. Le milieu réactionnel est transféré à l'aide d'une canule métallique dans un tube en verre dont la base est équipée d'un verre fritté. Le rôle de ce dernier est de retenir les particules tout en laissant passer la solution qui est recueillie dans…

Photo
20180050_0025
Filtration sous atmosphère inerte d'un milieu réactionnel contenant des particules en suspension
20180050_0026
Open media modal
Fermeture d'un appareillage en verre à l'aide d'un bouchon en caoutchouc

Fermeture d'un appareillage en verre à l'aide d'un bouchon en caoutchouc, au travers duquel pourront être introduits d'autres réactifs à l'aide d'une seringue par exemple. Certains réactifs sont sensibles à l'air et/ou à l'oxygène, les expériences sont donc conduites dans des réacteurs conditionnés sous atmosphère inerte.

Photo
20180050_0026
Fermeture d'un appareillage en verre à l'aide d'un bouchon en caoutchouc
20180050_0027
Open media modal
Mise en place d'une réaction mettant en jeu des réactifs sensibles à l'air

Mise en place d'une réaction mettant en jeu des réactifs sensibles à l'air. La verrerie contient un complexe de palladium en solution dans un solvant volatile. Ce dernier est éliminé sous pression réduite. Pour cela, la verrerie de type tube de Schlenk est connectée à une rampe à vide via un tuyau. Une fois le solvant évaporé, il restera le complexe métallique non volatile dans la verrerie.

Photo
20180050_0027
Mise en place d'une réaction mettant en jeu des réactifs sensibles à l'air
20180050_0028
Open media modal
Mise en place d'une réaction mettant en jeu des réactifs sensibles à l'air

Mise en place d'une réaction mettant en jeu des réactifs sensibles à l'air. La verrerie contient un complexe de palladium en solution dans un solvant volatile. Ce dernier est éliminé sous pression réduite. Pour cela, la verrerie de type tube de Schlenk est connectée à une rampe à vide via un tuyau. Une fois le solvant évaporé, il restera le complexe métallique non volatile dans la verrerie.

Photo
20180050_0028
Mise en place d'une réaction mettant en jeu des réactifs sensibles à l'air
20180050_0029
Open media modal
Analyse par chromatographie en phase gazeuse de prélèvements issus de réactions de catalyse

Analyse par chromatographie en phase gazeuse de prélèvements effectués au cours d'une réaction de catalyse d'hydrogénation de cétones en alcools. Cette technique analytique permet de séparer, identifier et quantifier les produits issus de la réaction. Des prélèvements sont effectués à intervalle de temps régulier, afin d'évaluer l'avancement de la réaction, en déterminant la quantité de produit formé et la quantité restante de réactif de départ, par chromatographie en phase gazeuse. La catalyse…

Photo
20180050_0029
Analyse par chromatographie en phase gazeuse de prélèvements issus de réactions de catalyse
20180050_0030
Open media modal
Analyse par chromatographie en phase gazeuse de prélèvements issus de réactions de catalyse

Analyse par chromatographie en phase gazeuse de prélèvements effectués au cours d'une réaction de catalyse d'hydrogénation de cétones en alcools. Cette technique analytique permet de séparer, identifier et quantifier les produits issus de la réaction. Des prélèvements sont effectués à intervalle de temps régulier, afin d'évaluer l'avancement de la réaction, en déterminant la quantité de produit formé et la quantité restante de réactif de départ, par chromatographie en phase gazeuse. La catalyse…

Photo
20180050_0030
Analyse par chromatographie en phase gazeuse de prélèvements issus de réactions de catalyse
20180050_0031
Open media modal
Échantillons préparés à partir de prélèvements effectués au cours de réactions de catalyse

Échantillons préparés à partir de prélèvements effectués au cours de réactions de catalyse. Ces échantillons seront analysés par chromatographie en phase gazeuse, technique analytique permettant de séparer, identifier et quantifier les produits issus de la réaction. La catalyse est un des domaines de recherche développés au sein du Laboratoire de chimie de coordination de Toulouse.

Photo
20180050_0031
Échantillons préparés à partir de prélèvements effectués au cours de réactions de catalyse
20180050_0032
Open media modal
Étudiante s'apprêtant à manipuler en boîte à gants des pré-catalyseurs de ruthénium

Étudiante s'apprêtant à manipuler en boîte à gants des pré-catalyseurs de ruthénium, pour les engager dans des catalyses de métathèse d'oléfines. La boîte à gants est une enceinte hermétique conditionnée sous atmosphère inerte exempte d'oxygène et d'eau. Elle permet le stockage de composés sensibles à l'air, mais également leur manipulation grâce à des gants fixés sur l'une des parois.

Photo
20180050_0032
Étudiante s'apprêtant à manipuler en boîte à gants des pré-catalyseurs de ruthénium
20180050_0033
Open media modal
Manipulation en boîte à gants d'un pré-catalyseur de ruthénium sensible à l'air

Manipulation en boîte à gants d'un pré-catalyseur de ruthénium sensible à l'air, pour l'engager ensuite dans des catalyses de métathèse d'oléfines. La boîte à gants est une enceinte hermétique conditionnée sous atmosphère inerte exempte d'oxygène et d'eau. Elle permet le stockage de composés sensibles à l'air mais également leur manipulation grâce à des gants fixés sur l'une des parois.

Photo
20180050_0033
Manipulation en boîte à gants d'un pré-catalyseur de ruthénium sensible à l'air
20180050_0034
Open media modal
Pesée en boîte à gants d'un complexe organométallique

Pesée en boîte à gants d'un complexe organométallique, un pré-catalyseur de ruthénium utilisé en catalyse de métathèse d'oléfines. La boîte à gants est une enceinte hermétique conditionnée sous atmosphère inerte exempte d'oxygène et d'eau. Elle permet le stockage de composés sensibles à l'air mais également leur manipulation grâce à des gants fixés sur l'une des parois.

Photo
20180050_0034
Pesée en boîte à gants d'un complexe organométallique
20180050_0035
Open media modal
Pesée en boîte à gants d'un complexe organométallique

Pesée en boîte à gants d'un complexe organométallique, un pré-catalyseur de ruthénium utilisé en catalyse de métathèse d'oléfines. La boîte à gants est une enceinte hermétique conditionnée sous atmosphère inerte exempte d'oxygène et d'eau. Elle permet le stockage de composés sensibles à l'air mais également leur manipulation grâce à des gants fixés sur l'une des parois.

Photo
20180050_0035
Pesée en boîte à gants d'un complexe organométallique
20180050_0037
Open media modal
Carrousel équipé de ballons surmontés d'ampoules à brome

Carrousel équipé de ballons surmontés d'ampoules à brome. Cet équipement permet de conduire six préparations simultanées sous atmosphère contrôlée (argon ou diazote), à la même température, en pouvant varier les rapports stœchiométriques des réactifs. Il est utilisé pour l'exploration des meilleures conditions de préparation de nanoparticules de conducteurs/supraconducteurs moléculaires.

Photo
20180050_0037
Carrousel équipé de ballons surmontés d'ampoules à brome
20180050_0038
Open media modal
Ampoule à brome permettant l'addition goutte à goutte d'un réactif à un mélange réactionnel

Ampoule à brome permettant l'addition goutte à goutte d'un réactif à un mélange réactionnel. Cet équipement peut être utilisé sous atmosphère contrôlée (argon, diazote) si le réactif est sensible au dioxygène ou à l'humidité de l'air.

Photo
20180050_0038
Ampoule à brome permettant l'addition goutte à goutte d'un réactif à un mélange réactionnel
20180050_0041
Open media modal
Addition d'un réactif en solution à une ampoule à brome

Addition d'un réactif en solution à une ampoule à brome au moyen d'une seringue. Cette technique permet de prélever une solution sous atmosphère contrôlée (argon ou diazote) et de la transférer sous atmosphère contrôlée. La solution prélevée est préparée séparément pour assurer une bonne solubilité des réactifs lors de la préparation de nanoparticules de conducteurs/supraconducteurs moléculaires.

Photo
20180050_0041
Addition d'un réactif en solution à une ampoule à brome
20180050_0043
Open media modal
Filtration à l'air d'un mélange réactionnel sur plaque en verre fritté

Filtration à l'air d'un mélange réactionnel sur plaque en verre fritté. La baguette de verre permet de guider l'écoulement du mélange à filtrer. La filtration est une technique qui permet de séparer le mélange réactionnel du produit solide formé par réaction chimique.

Photo
20180050_0043
Filtration à l'air d'un mélange réactionnel sur plaque en verre fritté
20180050_0044
Open media modal
Filtration à l'air d'un mélange réactionnel sur plaque en verre fritté

Filtration à l'air d'un mélange réactionnel sur plaque en verre fritté. La baguette de verre permet de guider l'écoulement du mélange à filtrer. La filtration est une technique qui permet de séparer le mélange réactionnel du produit solide formé par réaction chimique.

Photo
20180050_0044
Filtration à l'air d'un mélange réactionnel sur plaque en verre fritté
20180050_0045
Open media modal
Filtration à l'air d'un mélange réactionnel sur plaque en verre fritté

Filtration à l'air d'un mélange réactionnel sur plaque en verre fritté. La baguette de verre permet de guider l'écoulement du mélange à filtrer. La filtration est une technique qui permet de séparer le mélange réactionnel du produit solide formé par réaction chimique.

Photo
20180050_0045
Filtration à l'air d'un mélange réactionnel sur plaque en verre fritté
20180050_0046
Open media modal
Rampe de filtration multiposte

Rampe de filtration multiposte. Le tube horizontal est relié à une pompe à vide pour aspirer le liquide surnageant au travers de plaques en verre fritté. Cet équipement permet de filtrer à l'air six mélanges réactionnels préparés simultanément dans un carrousel. La filtration est une technique qui permet de séparer le mélange réactionnel du produit solide formé par réaction chimique. Lors de la préparation de nanoparticules de conducteurs/supraconducteurs moléculaires, des expériences…

Photo
20180050_0046
Rampe de filtration multiposte
20180050_0048
Open media modal
Rampe de filtration multiposte reliée à une pompe à membrane

Rampe de filtration multiposte reliée à une pompe à membrane permettant de faire le vide, pour aspirer le liquide surnageant au travers de plaques en verre fritté. Cet équipement permet de filtrer à l'air six mélanges réactionnels préparés simultanément dans un carrousel. La filtration est une technique qui permet de séparer le mélange réactionnel du produit solide formé par réaction chimique. Lors de la préparation de nanoparticules de conducteurs/supraconducteurs moléculaires, des expériences…

Photo
20180050_0048
Rampe de filtration multiposte reliée à une pompe à membrane
20180050_0050
Open media modal
Vase de récupération de filtrats d'une rampe de filtration

Vase de récupération de filtrats d'une rampe de filtration. Le tube rouge est relié à une pompe à membrane et le tube blanc à la base de la rampe de filtration. Chaque fritté est relié à un support équipé d'un robinet (main droite) permettant d'aspirer au travers du fritté le liquide à séparer du solide. La filtration est une technique qui permet de séparer le mélange réactionnel du produit solide formé par réaction chimique.

Photo
20180050_0050
Vase de récupération de filtrats d'une rampe de filtration
20180050_0051
Open media modal
Vase de récupération de filtrats d'une rampe de filtration

Vase de récupération de filtrats d'une rampe de filtration. Le tube rouge est relié à une pompe à membrane et le tube blanc à la base de la rampe de filtration. Chaque fritté est relié à un support équipé d'un robinet (main droite) permettant d'aspirer au travers du fritté le liquide à séparer du solide. La filtration est une technique qui permet de séparer le mélange réactionnel du produit solide formé par réaction chimique.

Photo
20180050_0051
Vase de récupération de filtrats d'une rampe de filtration
20180050_0052
Open media modal
Ajout d'azote liquide dans le piège d'une rampe à vide

Ajout d'azote liquide dans le piège d'une rampe à vide permettant de conduire des préparations sous atmosphère contrôlée (argon ou diazote). Quatre tubes rouges sont disponibles pour raccorder la verrerie à la rampe et un ballon est relié à cette dernière. Les robinets multivoies de la rampe permettent de relier la verrerie au tube arrière de la rampe sous vide ou au tube avant sous pression d'argon. Le tube arrière est maintenu sous vide par l'utilisation d'une pompe à palette. Un piège plongé…

Photo
20180050_0052
Ajout d'azote liquide dans le piège d'une rampe à vide
20180050_0054
Open media modal
Dessiccateur sous argon contenant les réactifs utilisés pour une préparation de nanoparticules

Dessiccateur sous argon contenant les réactifs utilisés pour une préparation de nanoparticules de conducteurs/supraconducteurs moléculaires. Une boîte de Petri contient la poudre de nanoparticules obtenue. L'objectif est de produire un composite à matrice polymère chargée en nanoparticules de conducteurs moléculaires pour des applications spatiales. Les nanoparticules sont réparties uniformément dans la matrice.

Photo
20180050_0054
Dessiccateur sous argon contenant les réactifs utilisés pour une préparation de nanoparticules
20180050_0055
Open media modal
Boîte de Pétri avec une poudre de nanoparticules de conducteurs/supraconducteurs moléculaires

Boîte de Pétri contenant une poudre de nanoparticules de conducteurs/supraconducteurs moléculaires. L'objectif est d'obtenir un composite à matrice polymère chargée en nanoparticules de conducteurs moléculaires pour des applications spatiales. Les nanoparticules sont réparties uniformément dans la matrice.

Photo
20180050_0055
Boîte de Pétri avec une poudre de nanoparticules de conducteurs/supraconducteurs moléculaires
20180050_0056
Open media modal
Cristaux séparés d'une poudre de nanoparticules de conducteurs moléculaires

Boîte de Petri contenant des cristaux séparés d'une poudre de nanoparticules de conducteurs moléculaires. Lors de la préparation de nanoparticules de conducteurs/supraconducteurs moléculaires, un mélange de cristaux millimétriques et de nanoparticules peut être obtenu. Cela traduit un contrôle insuffisant de la molécule structurante ajoutée au milieu réactionnel pour orienter la formation de nano-objets.

Photo
20180050_0056
Cristaux séparés d'une poudre de nanoparticules de conducteurs moléculaires
20180050_0057
Open media modal
Cristaux séparés d'une poudre de nanoparticules de conducteurs moléculaires

Boîte de Petri contenant des cristaux séparés d'une poudre de nanoparticules de conducteurs moléculaires. Lors de la préparation de nanoparticules de conducteurs/supraconducteurs moléculaires, un mélange de cristaux millimétriques et de nanoparticules peut être obtenu. Cela traduit un contrôle insuffisant de la molécule structurante ajoutée au milieu réactionnel pour orienter la formation de nano-objets.

Photo
20180050_0057
Cristaux séparés d'une poudre de nanoparticules de conducteurs moléculaires
20180050_0060
Open media modal
Prélèvement d’une solution contenant un composé organique avant son analyse en chromatographie d'exclusion stérique

Prélèvement d’une solution contenant un composé organique (une solution de dendrimère phosphoré hydrosoluble) avant son analyse en chromatographie d'exclusion stérique (technique de chromatographie en phase liquide qui sépare les composés en fonction de leur taille). Ce composé sera utilisé pour des applications biologiques.

Photo
20180050_0060
Prélèvement d’une solution contenant un composé organique avant son analyse en chromatographie d'exclusion stérique
20180050_0061
Open media modal
Prélèvement d’une solution contenant un composé organique avant son analyse en chromatographie d'exclusion stérique

Prélèvement d’une solution contenant un composé organique (une solution de dendrimère phosphoré hydrosoluble) avant son analyse en chromatographie d'exclusion stérique (technique de chromatographie en phase liquide qui sépare les composés en fonction de leur taille). Ce composé sera utilisé pour des applications biologiques.

Photo
20180050_0061
Prélèvement d’une solution contenant un composé organique avant son analyse en chromatographie d'exclusion stérique
20180050_0062
Open media modal
Analyse par chromatographie d'exclusion stérique d'un mélange

Analyse par chromatographie d'exclusion stérique d'un mélange contenant des molécules de tailles différentes. Cette technique de chromatographie en phase liquide permet de séparer les espèces chimiques en fonction de leur taille. Le mélange analysé est un composé organique (une solution de dendrimère phosphoré hydrosoluble), il sera ensuite utilisé pour des applications biologiques.

Photo
20180050_0062
Analyse par chromatographie d'exclusion stérique d'un mélange
20180050_0063
Open media modal
Purification d’un composé fluorescent par chromatographie dite flash

Purification d’un composé fluorescent par chromatographie dite flash. Il s'agit d'une technique de séparation couramment utilisée en routine pour purifier les composés chimiques. Les fractions contenant le composé d’intérêt seront ensuite réunies et le solvant sera éliminé pour isoler le composé pur. En comparaison avec la chromatographie en colonne ouverte, cette technique permet réduire les temps de purification et la consommation de solvant tout en permettant des séparations plus efficaces…

Photo
20180050_0063
Purification d’un composé fluorescent par chromatographie dite flash
20180050_0064
Open media modal
Fractions pures issues de la purification par chromatographie flash d’un composé fluorescent

Rack contenant plusieurs fractions pures issues de la purification par chromatographie flash d’un composé fluorescent. Les différences de couleur sont uniquement liées à des différences de concentration de ce composé. La chromatographie flash est une technique de séparation couramment utilisée en routine pour purifier les composés chimiques. En comparaison avec la chromatographie en colonne ouverte, cette technique permet réduire les temps de purification et la consommation de solvant tout en…

Photo
20180050_0064
Fractions pures issues de la purification par chromatographie flash d’un composé fluorescent
20180050_0065
Open media modal
Purification d’un composé fluorescent par chromatographie dite flash

Purification d’un composé fluorescent par chromatographie dite flash. Il s'agit d'une technique de séparation couramment utilisée en routine pour purifier les composés chimiques. Les fractions contenant le composé d’intérêt seront ensuite réunies et le solvant sera éliminé pour isoler le composé pur. En comparaison avec la chromatographie en colonne ouverte, cette technique permet réduire les temps de purification et la consommation de solvant tout en permettant des séparations plus efficaces…

Photo
20180050_0065
Purification d’un composé fluorescent par chromatographie dite flash
20180050_0066
Open media modal
Molécules fluorescentes en solution obtenues à l’issue d’une purification par chromatographie flash

Molécules fluorescentes en solution obtenues à l’issue d’une purification par chromatographie flash. La chromatographie flash est une technique de séparation couramment utilisée en routine pour purifier les composés chimiques. En comparaison avec la chromatographie en colonne ouverte, cette technique permet réduire les temps de purification et la consommation de solvant tout en permettant des séparations plus efficaces des composés. Le composé fluorescent sera ensuite utilisé dans des…

Photo
20180050_0066
Molécules fluorescentes en solution obtenues à l’issue d’une purification par chromatographie flash
20180050_0067
Open media modal
Fractions contenant des molécules fluorescentes en solution réunies dans un ballon

Fractions contenant des molécules fluorescentes en solution (dendrimères phosphorés hydrosolubles) réunies dans un ballon, à l’issue d’une purification par chromatographie flash. La chromatographie flash est une technique de séparation couramment utilisée en routine pour purifier les composés chimiques. En comparaison avec la chromatographie en colonne ouverte, cette technique permet réduire les temps de purification et la consommation de solvant tout en permettant des séparations plus…

Photo
20180050_0067
Fractions contenant des molécules fluorescentes en solution réunies dans un ballon
20180050_0068
Open media modal
Fractions contenant des molécules fluorescentes en solution réunies dans un ballon

Fractions contenant des molécules fluorescentes en solution (dendrimères phosphorés hydrosolubles) réunies dans un ballon, à l’issue d’une purification par chromatographie flash. La chromatographie flash est une technique de séparation couramment utilisée en routine pour purifier les composés chimiques. En comparaison avec la chromatographie en colonne ouverte, cette technique permet réduire les temps de purification et la consommation de solvant tout en permettant des séparations plus…

Photo
20180050_0068
Fractions contenant des molécules fluorescentes en solution réunies dans un ballon
20180050_0069
Open media modal
Fractions contenant des molécules fluorescentes en solution réunies dans un ballon

Fractions contenant des molécules fluorescentes en solution (dendrimères phosphorés hydrosolubles) réunies dans un ballon, à l’issue d’une purification par chromatographie flash. La chromatographie flash est une technique de séparation couramment utilisée en routine pour purifier les composés chimiques. En comparaison avec la chromatographie en colonne ouverte, cette technique permet réduire les temps de purification et la consommation de solvant tout en permettant des séparations plus…

Photo
20180050_0069
Fractions contenant des molécules fluorescentes en solution réunies dans un ballon
20180050_0070
Open media modal
Fractions contenant des molécules fluorescentes en solution placées dans un évaporateur rotatif

Des fractions contenant des molécules fluorescentes en solution (dendrimères phosphorés hydrosolubles) sont placées dans un évaporateur rotatif, ou rotavapeur. Cet appareil est utilisé quotidiennement par les chimistes de synthèse et permet d’éliminer par évaporation les solvants d’une solution organique ou d’un mélange réactionnel. Il permet d’isoler un composé en mélange avant purification ou bien d’isoler un composé pur après purification. Ce composé fluorescent sera ensuite utilisé dans des…

Photo
20180050_0070
Fractions contenant des molécules fluorescentes en solution placées dans un évaporateur rotatif
20180050_0071
Open media modal
Fractions contenant des molécules fluorescentes en solution placées dans un évaporateur rotatif

Des fractions contenant des molécules fluorescentes en solution (dendrimères phosphorés hydrosolubles) sont placées dans un évaporateur rotatif, ou rotavapeur. Cet appareil est utilisé quotidiennement par les chimistes de synthèse et permet d’éliminer par évaporation les solvants d’une solution organique ou d’un mélange réactionnel. Il permet d’isoler un composé en mélange avant purification ou bien d’isoler un composé pur après purification. Ce composé fluorescent sera ensuite utilisé dans des…

Photo
20180050_0071
Fractions contenant des molécules fluorescentes en solution placées dans un évaporateur rotatif
20180050_0072
Open media modal
Synthèse d'un composé fluorescent dans un appareillage multi-réacteurs

Synthèse d'un composé fluorescent (solution de dendrimère phosphoré hydrosoluble) dans un appareillage multi-réacteurs permettant de conduire onze réactions chimiques simultanées à la même température. Ce dispositif permet de comprendre l’influence d’autres paramètres, comme la concentration ou la composition chimique du mélange réactionnel sur la réactivité des espèces chimiques. Ce composé fluorescent est synthétisé en vue d’applications dans des domaines variés comme les sciences des…

Photo
20180050_0072
Synthèse d'un composé fluorescent dans un appareillage multi-réacteurs
20180050_0073
Open media modal
Synthèse d'un composé fluorescent dans un appareillage multi-réacteurs

Synthèse d'un composé fluorescent (solution de dendrimère phosphoré hydrosoluble) dans un appareillage multi-réacteurs permettant de conduire onze réactions chimiques simultanées à la même température. Ce dispositif permet de comprendre l’influence d’autres paramètres, comme la concentration ou la composition chimique du mélange réactionnel sur la réactivité des espèces chimiques. Ce composé fluorescent est synthétisé en vue d’applications dans des domaines variés comme les sciences des…

Photo
20180050_0073
Synthèse d'un composé fluorescent dans un appareillage multi-réacteurs
20180050_0074
Open media modal
Mélange réactionnel pour l'utilisation de dendrimères phosphorés hydrosolubles comme catalyseurs

Préparation d'un mélange réactionnel pour l'utilisation de dendrimères phosphorés hydrosolubles comme catalyseurs. L’atmosphère du mélange est contrôlée via une aiguille à travers laquelle circule un gaz inerte. L'utilisation de dendrimères en catalyse est une alternative innovante au regard du caractère unique de ces macromolécules. Ces molécules nanoscopiques se caractérisent par une structure tridimensionnelle hyperramifiée, un très haut degré de fonctionnalisation et une topologie contrôlée.

Photo
20180050_0074
Mélange réactionnel pour l'utilisation de dendrimères phosphorés hydrosolubles comme catalyseurs
20180050_0075
Open media modal
Mélange réactionnel introduit dans un four micro-ondes

Introduction d’un mélange réactionnel dans un four micro-ondes pour l'utilisation de dendrimères phosphorés hydrosolubles comme catalyseurs. L’apport d’énergie au milieu par irradiation micro-onde permet d’obtenir des sélectivités différentes de celles observées avec une activation thermique, avec des temps de réactions réduits. L'utilisation de dendrimères en catalyse est une alternative innovante au regard du caractère unique de ces macromolécules. Ces molécules nanoscopiques se caractérisent…

Photo
20180050_0075
Mélange réactionnel introduit dans un four micro-ondes
20180050_0076
Open media modal
Mélange réactionnel introduit dans un four micro-ondes

Introduction d’un mélange réactionnel dans un four micro-ondes pour l'utilisation de dendrimères phosphorés hydrosolubles comme catalyseurs. L’apport d’énergie au milieu par irradiation micro-onde permet d’obtenir des sélectivités différentes de celles observées avec une activation thermique, avec des temps de réactions réduits. L'utilisation de dendrimères en catalyse est une alternative innovante au regard du caractère unique de ces macromolécules. Ces molécules nanoscopiques se caractérisent…

Photo
20180050_0076
Mélange réactionnel introduit dans un four micro-ondes
20180050_0077
Open media modal
Manipulation d’un réacteur dans un four à micro-ondes

Manipulation d’un réacteur dans un four à micro-ondes pour l'utilisation de dendrimères phosphorés hydrosolubles comme catalyseurs. L’irradiation micro-onde permet d’obtenir des sélectivités différentes de celles observées avec une activation thermique, avec des temps de réactions réduits. L'utilisation de dendrimères en catalyse est une alternative innovante au regard du caractère unique de ces macromolécules. Ces molécules nanoscopiques se caractérisent par une structure tridimensionnelle…

Photo
20180050_0077
Manipulation d’un réacteur dans un four à micro-ondes
20180050_0082
Open media modal
Quelques dizaines de milligrammes d'un produit fini d'une pureté supérieure à 99%

Quelques dizaines de milligrammes de molécules de synthèse d'une pureté supérieure à 99%. Ces molécules sont prêtes pour leur évaluation biologique antiparasitaire in vitro. Leur coloration provient de la présence d'un groupement nitro dans leur structure.

Photo
20180050_0082
Quelques dizaines de milligrammes d'un produit fini d'une pureté supérieure à 99%
20180050_0094
Open media modal
Tube RMN placé sous une atmosphère de CO2 à 25 °C

Tube RMN placé sous une atmosphère de CO2 à 25 °C. Il contient un catalyseur de fer et un réducteur hydroborane. Le but est de réduire le CO2 introduit de manière contrôlée dans des conditions douces. Une molécule borée de type sucre C3 est obtenue à partir du CO2, à l'image de la transformation du CO2 dans la photosynthèse, mais uniquement par des réactions chimiques. C’est la première fois qu’un processus sans l’intervention de la "machinerie" du vivant permet de transformer le CO2 de…

Photo
20180050_0094
Tube RMN placé sous une atmosphère de CO2 à 25 °C
20180050_0095
Open media modal
Transformation d'une atmosphère de CO2 à 25 °C

Transformation d'une atmosphère de CO2 à 25 °C. Le tube RMN contient un catalyseur de fer et un réducteur hydroborane. La couleur jaune provient de la réaction entre le CO2 et le complexe de fer. Le but est de réduire le CO2 introduit de manière contrôlée dans des conditions douces. Une molécule borée de type sucre C3 est obtenue à partir du CO2, à l'image de la transformation du CO2 dans la photosynthèse, mais uniquement par des réactions chimiques. C’est la première fois qu’un processus sans…

Photo
20180050_0095
Transformation d'une atmosphère de CO2 à 25 °C
20180050_0096
Open media modal
Transformation d'une atmosphère de CO2 à 25 °C

Transformation d'une atmosphère de CO2 à 25°C. Le tube RMN contient un catalyseur de fer et un réducteur hydroborane. La couleur jaune provient de la réaction entre le CO2 et le complexe de fer. Le but est de réduire le CO2 introduit de manière contrôlée dans des conditions douces. Une molécule borée de type sucre C3 est obtenue à partir du CO2, à l'image de la transformation du CO2 dans la photosynthèse, mais uniquement par des réactions chimiques. C’est la première fois qu’un processus sans l…

Photo
20180050_0096
Transformation d'une atmosphère de CO2 à 25 °C
20180050_0097
Open media modal
Transformation d'une atmosphère de CO2 à 25 °C

Transformation d'une atmosphère de CO2 à 25°C. Le tube RMN contient un catalyseur de fer et un réducteur hydroborane. La couleur jaune provient de la réaction entre le CO2 et le complexe de fer. Le but est de réduire le CO2 introduit de manière contrôlée dans des conditions douces. Une molécule borée de type sucre C3 est obtenue à partir du CO2, à l'image de la transformation du CO2 dans la photosynthèse, mais uniquement par des réactions chimiques. C’est la première fois qu’un processus sans l…

Photo
20180050_0097
Transformation d'une atmosphère de CO2 à 25 °C
20180050_0098
Open media modal
Observation d'une molécule borée de type sucre C3 à la lumière UV

Observation d'une molécule borée de type sucre C3 à la lumière ultraviolette (UV). Cette molécule a été obtenue à partir du CO2, à l'image de la transformation du CO2 dans la photosynthèse, mais uniquement par des réactions chimiques. C’est la première fois qu’un processus sans l’intervention de la "machinerie" du vivant permet de transformer le CO2 de manière si complexe pour obtenir ce type de produit.

Photo
20180050_0098
Observation d'une molécule borée de type sucre C3 à la lumière UV

Scientific topics

CNRS Images,

Our work is guided by the way scientists question the world around them and we translate their research into images to help people to understand the world better and to awaken their curiosity and wonderment.