Equipe P3R

Créée en 2007, l’équipe Polymères de Précision par Procédés Radicalaires (P3R) est composée de chimistes organiciens et de polyméristes qui développent des polymères originaux en utilisant la chimie radicalaire.

P3R a une expertise reconnue sur la technologie RAFT (polymérisation radicalaire contrôlée par addition-fragmentation réversible). Cela inclut la polymérisation de monomères non conjugués réputés difficiles à contrôler, et la synthèse de copolymères à blocs fonctionnels à propriétés ciblées.
Ces dernières années, nous avons opéré un virage dans nos activités en évoluant vers une chimie et des matériaux plus durables. Par exemple, nous développons de nouvelles méthodologies de synthèse de polymères dégradables par polymérisation radicalaire par ouverture de cycle.
Un de nos principaux axes de recherche actuels concerne les matériaux polymères dynamiques, plus particulièrement les vitrimères nanostructurés et les matériaux composites vitrimères renforcés par des fibres de carbone pour applications dans le domaine aérospatial.

Nous sommes très sensibles à la valorisation de nos travaux de recherche, pour preuve le dépôt d’une quantité importante de brevets et des développements industriels chez certains de nos partenaires.

Responsable de l’équipe
Mots-clés
mots-clés de l'équipe P3R

Thématiques de recherche

Au-delà des frontières de la polymérisation RAFT
Polymérisation radicalaire pour des polymères dégradables
Matériaux polymères dynamiques

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 P3R.



90 documents

  • Vincent Bouad, Marc Guerre, Cédric Totée, Gilles Silly, Olinda Gimello, et al.. RAFT Polymerisation of Trifluoroethylene: The importance of understanding reverse additions. Polymer Chemistry, 2021, 12 (15), pp.2271-2281. ⟨10.1039/d0py01754j⟩. ⟨hal-03182909⟩
  • Andrii Karpus, Simon Harrisson, Rinaldo Poli, Stéphane Mazières, Eric Manoury, et al.. Well-Defined P III -Terminated Polymers from Phosphorylated Carbodithioate RAFT Agents. Macromolecules, 2021, 54 (6), pp.2627-2636. ⟨10.1021/acs.macromol.0c02805⟩. ⟨hal-03200586⟩
  • Christian Taplan, Marc Guerre, Christopher N. Bowman, Filip Du Prez. Surface Modification of (Non)‐Fluorinated Vitrimers through Dynamic Transamination. Macromolecular Rapid Communications, 2021, 42 (7), pp.2000644. ⟨10.1002/marc.202000644⟩. ⟨hal-03093836⟩
  • Oleksandr Ivanchenko, Maksym Odnoroh, Sonia Mallet-Ladeira, Marc Guerre, Stéphane Mazières, et al.. Azo-Derived Symmetrical Trithiocarbonate for Unprecedented RAFT Control. Journal of the American Chemical Society, 2021, 143 (49), pp.20585-20590. ⟨10.1021/jacs.1c10031⟩. ⟨hal-03566047⟩
  • Vincent Bouad, Marc Guerre, Sami Zeliouche, Bruno Ameduri, Cédric Totée, et al.. NMR investigations of polytrifluoroethylene (PTrFE) synthesized by RAFT. Polymer Chemistry, 2021, 12 (15), pp.2293-2304. ⟨10.1039/D0PY01753A⟩. ⟨hal-03188630⟩
  • Christian Taplan, Marc Guerre, Filip Du Prez. Covalent Adaptable Networks Using β-Amino Esters as Thermally Reversible Building Blocks. Journal of the American Chemical Society, 2021, 143 (24), pp.9140-9150. ⟨10.1021/jacs.1c03316⟩. ⟨hal-03259626⟩
  • Iwona Misztalewska-Turkowicz, Olivier Coutelier, Mathias Destarac. Two Pathways of Thiolactone Incorporation into Polyurethanes and Their One-Pot Double Postfunctionalization. Macromolecules, 2020, 53 (24), pp.10785-10795. ⟨10.1021/acs.macromol.0c01779⟩. ⟨hal-03114588⟩
  • Fang Yin, Juliette Behra, Mariana Beija, Annie Brûlet, Juliette Fitremann, et al.. Effect of the microstructure of n-butyl acrylate/N-isopropylacrylamide copolymers on their thermo-responsiveness, self-organization and gel properties in water. Journal of Colloid and Interface Science, 2020, 578, pp.685-697. ⟨10.1016/j.jcis.2020.06.005⟩. ⟨hal-02873611⟩
  • Junliang Zhang, Barbara Farias‐mancilla, Ihor Kulai, Stephanie Hoeppener, Barbara Lonetti, et al.. Effect of Hydrophilic Monomer Distribution on Self‐Assembly of a pH‐Responsive Copolymer: Spheres, Worms and Vesicles from a Single Copolymer Composition. Angewandte Chemie International Edition, 2020, ⟨10.1002/anie.202010501⟩. ⟨hal-03031355⟩
  • Ihor Kulai, Andrii Karpus, David Bergbreiter, Mohammed Al‐hashimi, Hassan Bazzi. Organocatalytic Michael Addition as a Method for Polyisobutylene Chain‐End Functionalization. Macromolecular Rapid Communications, 2020, pp.2000382. ⟨10.1002/marc.202000382⟩. ⟨hal-02926945⟩

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