Equipe IDeAS

Les matériaux « intelligents » constitués de systèmes auto-assemblés ou nano-structurés constituent l’activité centrale de l’équipe Interfaces Dynamiques et Assemblages Stimulables.

Utilisant des polymères, des nanoparticules ou des tensioactifs, nous élaborons des organisations répondant à différents stimuli (température, pH, lumière etc.), pour des applications en science des matériaux, nanomédecine et science de l’environnement.

Nous caractérisons ces assemblages (à l’équilibre ou en conditions de non-équilibre) en utilisant une large gamme de techniques, telles que les microscopies optiques, électroniques ou à force atomique, des mesures de diffusion, d’analyses thermiques, de rhéologie, de fluorescence, de RMN, etc.

Finalement, nous optimisons ces matériaux à l’aide de planifications d’expériences, d’analyses multivariées ou de modélisation de données.

Responsables de l’équipe
Mots-clés
mots-clés de l'équipe IDeAS

Thématiques de recherche

Matériaux nanostructurés & hybrides
Matière molle pour la délivrance de principe actif, l'ingénierie tissulaire & l'imagerie
Colloïdes pour l'environnement : (photo)catalyse & capture du CO₂
Systèmes stimulables & hors équilibre

Membres de l'équipe

membres permanents

membres non permanents en moyenne par an

Publications de l'équipe

Cette liste de publications est directement extraite de la collection HAL de l’équipe IDeAS.



194 documents

  • Yinping Wang, Yannick Coppel, Juliette Fitremann, Stéphane Massou, Christophe Mingotaud, et al.. Gelation Mechanism Revealed in Organometallic Gels: Prevalence of van der Waals Interactions on Oligomerization by Coordination Chemistry. ChemPhysChem, 2023, 24 (14), pp.e202300077. ⟨10.1002/cphc.202300077⟩. ⟨hal-04123076⟩
  • M. Artico, C. Roux, F. Peruch, A.-F. Mingotaud, Cédric Y Montanier. Grafting of proteins onto polymeric surfaces: A synthesis and characterization challenge. Biotechnology Advances, 2023, 64, pp.108106. ⟨10.1016/j.biotechadv.2023.108106⟩. ⟨hal-03989258⟩
  • Camille Courtine, Pierre-Louis Brient, Inès Hamouda, Nicolas Pataluch, Pierre Lavedan, et al.. Tetrafluorinated versus hydrogenated azobenzene polymers in water: Access to visible-ligh stimulus at the expense of responsiveness. Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 2023, 439, pp.114630. ⟨10.1016/j.jphotochem.2023.114630⟩. ⟨hal-04141881⟩
  • Camille Courtine, Inès Hamouda, Samuel Pearson, Laurent Billon, Pierre Lavedan, et al.. Photoswitchable assembly of long-lived azobenzenes in water using visible light. Journal of Colloid and Interface Science, 2023, 629, pp.670-684. ⟨10.1016/j.jcis.2022.08.191⟩. ⟨hal-03775338⟩
  • Pablo Labra-Vázquez, Erika Rocha, Yue Xiao, Marine Tassé, Carine Duhayon, et al.. A Trojan horse approach for enhancing the cellular uptake of a ruthenium nitrosyl complex. Dalton Transactions, 2023, 52 (48), pp.18177-18193. ⟨10.1039/d3dt03480a⟩. ⟨hal-04346306⟩
  • Alexandre Poirot, Corinne Vanucci-Bacqué, Béatrice Delavaux-Nicot, Nathalie Saffon-Merceron, Charles-Louis Serpentini, et al.. Luminescent fac-[ReX(CO)3(phenyl-pyta)] (X = Cl, Br, I) complexes: influence of the halide ligand on the electronic properties in solution and in the solid state. Photochemical & Photobiological Sciences , 2023, 22, pp.169-184. ⟨10.1007/s43630-022-00307-y⟩. ⟨hal-03807853⟩
  • David Hochberg, Thomas Buhse, Jean-Claude Micheau, Josep Ribó. Chiral selectivity vs. noise in spontaneous mirror symmetry breaking. Physical Chemistry Chemical Physics, 2023, 25 (46), pp.31583-31595. ⟨10.1039/d3cp03311b⟩. ⟨hal-04317289⟩
  • Guillaume Carnide, Yohan Champouret, Divyendu Valappil, Constantin Vahlas, Anne‐françoise Mingotaud, et al.. Secured Nanosynthesis–Deposition Aerosol Process for Composite Thin Films Incorporating Highly Dispersed Nanoparticles. Advanced Science, 2022, 10 (5), pp.2204929. ⟨10.1002/advs.202204929⟩. ⟨hal-03919672⟩
  • Kedafi Belkhir, Orélia Cerlati, Diana Heaugwane, Alice Tosi, Tarek Benkhaled, et al.. Synthesis and Self-Assembly of UV-Cross-Linkable Amphiphilic Polyoxazoline Block Copolymers: Importance of Multitechnique Characterization. Langmuir, 2022, Langmuir, 38 (51), pp.16144-16155. ⟨10.1021/acs.langmuir.2c02896⟩. ⟨hal-03931523⟩
  • Chloé Pezzana, Audrey Cras, Fanny Simelière, Rose Guesdon, Manon Desgres, et al.. Biomaterial-embedded extracellular vesicles improve recovery of the dysfunctional myocardium. Biomaterials, 2022, 291, pp.121877. ⟨10.1016/j.biomaterials.2022.121877⟩. ⟨hal-04317724⟩

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