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.
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Publications de l'équipe
Cette liste de publications est directement extraite de la collection HAL de l’équipe P3R.
- Andrii Karpus, Jean-Claude Daran, Rinaldo Poli, Stéphane Mazières, Mathias Destarac, et al.. Synthesis of S-Alkyl Phosphinocarbodithioates with Switch between P(III) and P(V) Derivatives. Journal of Organic Chemistry, 2019, 84 (15), pp.9446-9453. ⟨10.1021/acs.joc.9b00590⟩. ⟨hal-02273507⟩
- Zhiqin Zheng, Margaux Mounsamy, Nancy Lauth de Viguerie, Yannick Coppel, Simon Harrisson, et al.. Luminescent zinc oxide nanoparticles: from stabilization to slow digestion depending on the nature of polymer coating. Polymer Chemistry, 2019, 10 (1), pp.145-154. ⟨10.1039/c8py01387j⟩. ⟨hal-02129213⟩
- Ihor Kulai, Andrii Karpus, Liubov Soroka, Dmitry A. Valyaev, Valérie Bourdon, et al.. Manganese phosphinocarbodithioate for RAFT polymerisation with sunlight-induced chain end post-treatment. Polymer Chemistry, 2019, 10 (2), pp.267-277. ⟨10.1039/c8py01279b⟩. ⟨hal-02134244⟩
- Cédric Bergerbit, Barbara Farias‐mancilla, Lucie Seiler, Vincent Monteil, Simon Harrisson, et al.. Synthesis of PMMA-based block copolymers by consecutive irreversible and reversible addition–fragmentation chain transfer polymerizations. Polymer Chemistry, 2019, 10 (48), pp.6630-6640. ⟨10.1039/c9py01181a⟩. ⟨hal-02391859⟩
- Junliang Zhang, Barbara Farias‐mancilla, Mathias Destarac, Ulrich Schubert, Daniel Keddie, et al.. Asymmetric Copolymers: Synthesis, Properties, and Applications of Gradient and Other Partially Segregated Copolymers. Macromolecular Rapid Communications, 2018, 39 (19), pp.1800357. ⟨10.1002/marc.201800357⟩. ⟨hal-02194488⟩
- Simon Harrisson. The Chain Length Distribution of an Ideal Reversible Deactivation Radical Polymerization. Polymers, 2018, Polymerization Kinetics, 10 (8), pp.887. ⟨10.3390/polym10080887⟩. ⟨hal-02194890⟩
- Miguel Rosales-Guzmán, Odilia Pérez-Camacho, Román Torres-Lubián, Simon Harrisson, Ulrich Schubert, et al.. Kinetic and Copolymer Composition Investigations of the Free Radical Copolymerization of 1-Octene with Glycidyl Methacrylate. Macromolecular Chemistry and Physics, 2018, 219 (14), pp.1800084. ⟨10.1002/macp.201800084⟩. ⟨hal-02194895⟩
- Cécile Barthet, James Wilson, Arnaud Cadix, Mathias Destarac, Christophe Chassenieux, et al.. Influence of sodium dodecyl sulfate on the kinetics and control of RAFT/MADIX polymerization of acrylamide. Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 2018, 56 (7), pp.760-765. ⟨10.1002/pola.28949⟩. ⟨hal-02194921⟩
- Simon Harrisson. The downside of dispersity: why the standard deviation is a better measure of dispersion in precision polymerization. Polymer Chemistry, 2018, 9 (12), pp.1366-1370. ⟨10.1039/C8PY00138C⟩. ⟨hal-02194916⟩
- H Bessaies-Bey, J Fusier, Simon Harrisson, Mathias Destarac, S Jouenne, et al.. Impact of polyacrylamide adsorption on flow through porous siliceous materials: State of the art, discussion and industrial concern. Journal of Colloid and Interface Science, 2018, 531, pp.693-704. ⟨10.1016/j.jcis.2018.07.103⟩. ⟨hal-01894835⟩
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