Vignette ISCR

Institut des sciences chimiques de Rennes (ISCR)

RENNES CEDEX

Les axes de recherche à l'Institut des Sciences Chimiques de Rennes se déclinent autour des matériaux pour le développement durable : éco-matériaux et éco-procédés, matériaux pour la conversion de l’énergie et autour des molécules et matériaux pour la santé.

20210129_0002
Open media modal

Thierry Pain est ingénieur en conception et instrumentation à l’Institut des sciences chimiques de Rennes (ISCR). Il est avant tout souffleur de verre et fabrique sur place tous les éléments en verre nécessaires aux expériences et travaux de chimie, ainsi que des prismes et des disques polis pour l’optique de précision. Il reçoit en 2020 la médaille de cristal du CNRS, destinée au personnel d’appui à la recherche.

Photo
20210129_0002
Thierry Pain médaille de cristal du CNRS 2020
20210067_0006
Open media modal

Etudiante préparant un lot de solution hydroalcoolique à l'Institut des sciences chimiques de Rennes (ISCR) dans une salle de classe de l'université de Rennes 1. Durant la première vague de l’épidémie de la Covid-19, les équipes du CNRS et ses partenaires se sont mobilisés sur l’ensemble du territoire, à travers les dons de masques, de gants et de vêtements de protection mais aussi la fabrication de gel hydroalcoolique et de visières, la conception d’ouvre-portes, d’adaptateurs de masque, de…

Photo
20210067_0006
Préparation et contrôle de différents lots de solution hydroalcoolique à l'ISCR durant l'épidémie de Covid-19
20210067_0007
Open media modal

Etudiants préparant un lot de solution hydroalcoolique sous la supervision d'une scientifique, à l'Institut des sciences chimiques de Rennes (ISCR) dans une salle de classe de l'université de Rennes 1. Durant la première vague de l’épidémie de la Covid-19, les équipes du CNRS et ses partenaires se sont mobilisés sur l’ensemble du territoire, à travers les dons de masques, de gants et de vêtements de protection mais aussi la fabrication de gel hydroalcoolique et de visières, la conception d…

Photo
20210067_0007
Préparation et contrôle de différents lots de solution hydroalcoolique à l'ISCR durant l'épidémie de Covid-19
20210067_0004
Open media modal

Mise en flacons de solution hydroalcoolique. L’opération prend du temps puisqu’environ 20 litres de solution sont transférés dans des flacons individuels de 50 ml destinés à l’ensemble du personnel et des étudiants de l'Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes (ENSCR), soit environ 600 personnes. Au cours de l'épidémie de Covid-19, l'ENSCR a réalisé plusieurs dizaines de litres de solution hydroalcoolique en suivant la formulation recommandée par l’OMS. Cette opération assure l…

Photo
20210067_0004
Fabrication de solution hydroalcoolique par l'ENSCR durant l’épidémie de la Covid-19
20210067_0005
Open media modal

Flacons de solution hydroalcoolique placés en quarantaine. Ils devront rester ainsi pendant 72 h avant d’être utilisés, afin que l’effet antifongique et anti-spores de l’eau oxygénée comprise dans la composition fasse son action. Sans ce laps de temps, le caractère corrosif de ce composé peut causer des brûlures sur les mains. Au cours de l'épidémie de Covid-19, l'Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes (ENSCR) a réalisé plusieurs dizaines de litres de solution hydroalcoolique en suivant…

Photo
20210067_0005
Flacons de solution hydroalcoolique fabriquée par l'ENSCR durant l’épidémie de la Covid-19
20210067_0002
Open media modal

Mesure de la quantité de glycérol utilisée pour fabriquer 20 litres de solution hydroalcoolique, à l’aide d’une éprouvette. Le glycérol est l'un des quatre composés de cette solution désinfectante, avec l'éthanol, l'eau oxygénée et l'eau bouillie. Parce que très visqueux, il assure le mouillage prolongé de la solution sur les mains pour permettre une bonne désinfection. Au cours de l'épidémie de Covid-19, l'Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes (ENSCR) a réalisé plusieurs dizaines de…

Photo
20210067_0002
Fabrication de solution hydroalcoolique par l'ENSCR durant l’épidémie de la Covid-19
20210067_0003
Open media modal

Transvasement de la solution finale de solution hydroalcoolique dans une ampoule à décanter, à l'aide d'un entonnoir. Elle servira par la suite à répartir la solution dans des flacons doseurs qui seront distribués aux personnels et étudiants de l'Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes (ENSCR). Au cours de l'épidémie de Covid-19, l'ENSCR a réalisé plusieurs dizaines de litres de solution hydroalcoolique en suivant la formulation recommandée par l’OMS. Cette opération assure l…

Photo
20210067_0003
Fabrication de solution hydroalcoolique par l'ENSCR durant l’épidémie de la Covid-19
Intro
Open media modal
Dans le cadre de l’opération « 2018-2019 Année de la chimie, de l’école à l’université » lancée par le Ministère de l’Éducation, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, l’Institut de chimie du CNRS a créé cette exposition mettant en valeur quelques-unes des dernières grandes avancées de la chimie. Sous le slogan « Parlons progrès, parlons chimie », découvrez des scientifiques avec leur objet de recherche, à la pointe de l’innovation.
Exposition
EXP090716
Parlons progrès, parlons chimie
20140001_0173
Open media modal

Croissance cristalline par électrocristallisation. L'objectif est la croissance de cristaux conducteurs par oxydation électrochimique de dérivés du tétrathiafulvalènes ou de complexes dithiolène. Cette synthèse de cristaux est faite pour en étudier la relation structure-propriétés physiques (liaisons hydrogène, liaisons halogène...vs. magnétisme, conduction...).

Photo
20140001_0173
Croissance cristalline par électrocristallisation
20140001_0169
Open media modal

Croissance cristalline par électrocristallisation. L'objectif est la croissance de cristaux conducteurs par oxydation électrochimique de dérivés du tétrathiafulvalènes ou de complexes dithiolène. Cette synthèse de cristaux est faite pour en étudier la relation structure-propriétés physiques (liaisons hydrogène, liaisons halogène...vs. magnétisme, conduction...).

Photo
20140001_0169
Croissance cristalline par électrocristallisation
20140001_0174
Open media modal

Croissance cristalline par électrocristallisation. L'objectif est la croissance de cristaux conducteurs par oxydation électrochimique de dérivés du tétrathiafulvalènes ou de complexes dithiolène. Cette synthèse de cristaux est faite pour en étudier la relation structure-propriétés physiques (liaisons hydrogène, liaisons halogène...vs. magnétisme, conduction...).

Photo
20140001_0174
Croissance cristalline par électrocristallisation
20140001_0171
Open media modal

Croissance cristalline par électrocristallisation. L'objectif est la croissance de cristaux conducteurs par oxydation électrochimique de dérivés du tétrathiafulvalènes ou de complexes dithiolène. Cette synthèse de cristaux est faite pour en étudier la relation structure-propriétés physiques (liaisons hydrogène, liaisons halogène...vs. magnétisme, conduction...).

Photo
20140001_0171
Croissance cristalline par électrocristallisation
20140001_0168
Open media modal

Croissance cristalline par électrocristallisation. L'objectif est la croissance de cristaux conducteurs par oxydation électrochimique de dérivés du tétrathiafulvalènes ou de complexes dithiolène. Cette synthèse de cristaux est faite pour en étudier la relation structure-propriétés physiques (liaisons hydrogène, liaisons halogène...vs. magnétisme, conduction...).

Photo
20140001_0168
Croissance cristalline par électrocristallisation
20140001_0170
Open media modal

Croissance cristalline par électrocristallisation. L'objectif est la croissance de cristaux conducteurs par oxydation électrochimique de dérivés du tétrathiafulvalènes ou de complexes dithiolène. Cette synthèse de cristaux est faite pour en étudier la relation structure-propriétés physiques (liaisons hydrogène, liaisons halogène...vs. magnétisme, conduction...).

Photo
20140001_0170
Croissance cristalline par électrocristallisation
20140001_0172
Open media modal

Croissance cristalline par électrocristallisation. L'objectif est la croissance de cristaux conducteurs par oxydation électrochimique de dérivés du tétrathiafulvalènes ou de complexes dithiolène. Cette synthèse de cristaux est faite pour en étudier la relation structure-propriétés physiques (liaisons hydrogène, liaisons halogène...vs. magnétisme, conduction...).

Photo
20140001_0172
Croissance cristalline par électrocristallisation
20130001_2171
Open media modal

Ce matériau est un verre de chalcogénure dopé avec une terre rare, le néodyme. Il est composé de soufre, d'antimoine, de gallium et de germanium. Il possède la propriété de transmettre la lumière dans l'infrarouge jusqu'à 12 µm. Ce verre est étiré sous forme de fibres optiques, afin d'en faire des capteurs ou des sources pour la détection d'espèces chimiques dans l'infrarouge.

Photo
20130001_2171
Ce matériau est un verre de chalcogénure dopé avec une terre rare, le néodyme. Il est composé de sou
20130001_2187
Open media modal

Insertion d'azote dans le piège froid d'un microscope électronique en transmission (MET). Le but est de refroidir la zone proche de l'échantillon, de façon à améliorer le vide dans la colonne du microscope et à piéger les molécules de gaz, qui pourraient être émises par l'échantillon sous vide. L'objectif est d'étudier la structure et la microstructure de cristaux, par imagerie haute résolution et diffraction électronique.

Photo
20130001_2187
Insertion d'azote dans le piège froid d'un microscope électronique en transmission (MET). Le but est
20130001_2177
Open media modal

Mise en place d'un four sur un diffractomètre des rayons X, pour l'analyse in situ de la structure cristalline et de la microstructure de solides sous forme de poudres. Ce diffractomètre est équipé d'une anticathode de cuivre et d'un détecteur rapide. L'objectif est d'étudier la réactivité de matériaux sous forme de poudres en fonction de la température (basse et haute) et de l'atmosphère.

Photo
20130001_2177
Mise en place d'un four sur un diffractomètre des rayons X, pour l'analyse in situ de la structure c
20130001_2189
Open media modal

Croissance cristalline par électrocristallisation. L'objectif est la croissance de cristaux conducteurs par oxydation électrochimique de dérivés du tétrathiafulvalènes ou de complexes dithiolène. Cette synthèse de cristaux est faite pour en étudier la relation structure-propriétés physiques (liaisons hydrogène, liaisons halogène...vs. magnétisme, conduction...).

Photo
20130001_2189
Croissance cristalline par électrocristallisation. L'objectif est la croissance de cristaux conducte
20130001_2179
Open media modal

Mise en place d'un four sur un diffractomètre des rayons X, pour l'analyse in situ de la structure cristalline et de la microstructure de solides sous forme de poudres. Ce diffractomètre est équipé d'une anticathode de cuivre et d'un détecteur rapide. L'objectif est d'étudier la réactivité de matériaux sous forme de poudres en fonction de la température (basse et haute) et de l'atmosphère.

Photo
20130001_2179
Mise en place d'un four sur un diffractomètre des rayons X, pour l'analyse in situ de la structure c
20130001_2170
Open media modal

Ce matériau est un verre de chalcogénure dopé avec une terre rare, le néodyme. Il est composé de soufre, d'antimoine, de gallium et de germanium. Il possède la propriété de transmettre la lumière dans l'infrarouge jusqu'à 12 µm. Ce verre est étiré sous forme de fibres optiques, afin d'en faire des capteurs ou des sources pour la détection d'espèces chimiques dans l'infrarouge.

Photo
20130001_2170
Ce matériau est un verre de chalcogénure dopé avec une terre rare, le néodyme. Il est composé de sou
20130001_2193
Open media modal

Croissance cristalline par électrocristallisation. L'objectif est la croissance de cristaux conducteurs par oxydation électrochimique de dérivés du tétrathiafulvalènes ou de complexes dithiolène. Cette synthèse de cristaux est faite pour en étudier la relation structure-propriétés physiques (liaisons hydrogène, liaisons halogène...vs. magnétisme, conduction...).

Photo
20130001_2193
Croissance cristalline par électrocristallisation. L'objectif est la croissance de cristaux conducte
20130001_2192
Open media modal

Croissance cristalline par électrocristallisation. L'objectif est la croissance de cristaux conducteurs par oxydation électrochimique de dérivés du tétrathiafulvalènes ou de complexes dithiolène. Cette synthèse de cristaux est faite pour en étudier la relation structure-propriétés physiques (liaisons hydrogène, liaisons halogène...vs. magnétisme, conduction...).

Photo
20130001_2192
Croissance cristalline par électrocristallisation. L'objectif est la croissance de cristaux conducte
20130001_2190
Open media modal

Croissance cristalline par électrocristallisation. L'objectif est la croissance de cristaux conducteurs par oxydation électrochimique de dérivés du tétrathiafulvalènes ou de complexes dithiolène. Cette synthèse de cristaux est faite pour en étudier la relation structure-propriétés physiques (liaisons hydrogène, liaisons halogène...vs. magnétisme, conduction...).

Photo
20130001_2190
Croissance cristalline par électrocristallisation. L'objectif est la croissance de cristaux conducte
20130001_2157
Open media modal

Tubes à essai contenant des cristaux. Au 1er plan, en noir, des cristaux d'un dérivé organique alternant dans sa structure des cycles insaturés, phosphorés et soufrés. En rouge sombre, des cristaux d'un complexe dimère de l'ion cuivre(I), stabilisés par un dérivé alternant des cycles insaturés, phosphorés et azotés. En blanc-jaune, des cristaux d'un précurseur organique portant des cycles insaturés azotés. Au fond, dans le ballon, des cristaux d'un précurseur organométallique à base de…

Photo
20130001_2157
Tubes à essai contenant des cristaux. Au 1er plan, en noir, des cristaux d'un dérivé organique alter
20130001_2174
Open media modal

Préforme microstructurée en verre de chalcogénure. Des fibres optiques microstructurées à faibles pertes sont réalisées à partir de ce type de préforme. Suivant la composition du verre choisi, ces fibres peuvent transmettre la lumière jusqu'à plus de 12 µm. Le guidage peut être aisément rendu monomode sur toute la plage de transparence du verre. Il suffit pour cela d'ajuster l'arrangement des trous qui la compose. Ces fibres trouveront ainsi des applications de transport de faisceaux…

Photo
20130001_2174
Préforme microstructurée en verre de chalcogénure. Des fibres optiques microstructurées à faibles pe
20130001_2191
Open media modal

Croissance cristalline par électrocristallisation. L'objectif est la croissance de cristaux conducteurs par oxydation électrochimique de dérivés du tétrathiafulvalènes ou de complexes dithiolène. Cette synthèse de cristaux est faite pour en étudier la relation structure-propriétés physiques (liaisons hydrogène, liaisons halogène...vs. magnétisme, conduction...).

Photo
20130001_2191
Croissance cristalline par électrocristallisation. L'objectif est la croissance de cristaux conducte

CNRS Images,

Nous mettons en images les recherches scientifiques pour contribuer à une meilleure compréhension du monde, éveiller la curiosité et susciter l'émerveillement de tous.