![]() ![]() Membre de la commission « ADDR » (Univ. Membre élu de la CCSU (32) (1 ième mandat) 201619 Membre nommé au Département de Chimie de Paris-Saclay 2016-20 Membre élu Bureau du Conseil Académique (Cac) de Paris-Saclay 2015-19 Section INC : 12 / Délégation : 04 Fonctions administratives nationales et locales: ![]() RMN DU DEUTERIUM EN ABONDANCE NATURELLE NOTICE DES TITRES ET TRAVAUXįONCTIONS ACTUELLES (2018) Fonction principale: Thème III : Etude et modélisation des phénomènes de reconnaissance moléculaire et de discrimination chirale dans les milieux orientés chiraux. Thème II : Analyse énantiomérique par RMN dans les cristaux liquides lyotropes chiraux: concepts et applications analytiques. Thème I : Nouvelles méthodologies RMN dans les solvants orientés: applications pour l'analyse en chimie organique. Ils se sont développés autour de dix projets de recherche (dont trois en cours de développement), généralement menés en collaboration avec d’autres universités ou instituts scientifiques, montrant ainsi leur intérêt au niveau national et/ou international (voir ci-dessous). Mes activités scientifiques s’articulent pleinement autour de trois thèmes de recherche principaux ( Thème I, II et III) distincts mais parfaitement complémentaires. Appréhender de façon globale ces phénomènes est donc un enjeu important permettant de mieux contrôler l’efficacité des mécanismes (de reconnaissance chirale, par exemple) et donc fournir les éléments nécessaires pour construire des modèles théoriques robustes. ![]() ![]() Par ailleurs, il est important de comprendre les mécanismes et les paramètres physico-chimiques régissant le comportement orientationnel d’une molécule en interaction avec une phase cristal liquide (chirale). Pour promouvoir cette RMN originale auprès de la communauté de tous les chimistes, il est nécessaire de développer de nombreux outils spectroscopiques capables de mettre en valeur son potentiel analytique. Si la présence de nouvelles observables RMN est un avantage majeur en termes d’information spectral, il n’en demeure pas moins que la richesse de la « RMN anisotrope » à un « coût », notamment en termes d’analyse spectrale. De fait, les spectres de RMN obtenus dans un environnement orienté sont beaucoup plus informatifs (informations structurales, stéréochimiques, analyse de la chiralité, …) que les spectres RMN traditionnels enregistrés en milieu isotrope qui, par définition, ne montrent aucune observable anisotrope (nulle en moyenne compte tenu du mouvement Brownien). Dans ces conditions, il devient possible d'observer la partie anisotrope des interactions magnétiques comme les couplages dipolaires résiduels, RDC, (D ij ), les couplages quadrupolaires résiduels (RQC) pour les spins I > 1/2 ( Δν Q i ) et l’anisotropie de déplacement chimique ( Δσ i ). D’un point de vue mathématique, ses propriétés d’alignement par rapport à l’axe du champ magnétique B 0 sont décrites à l’aide d’un tenseur de rang 2, appelé matrice d’ordre de Saupe, S ab. En milieu orienté, un soluté acquiert un ordre orientationnel en moyenne. En effet, nous bénéficions à la fois de la fluidité des liquides et le potentiel analytique des observables anisotropes. Les cristaux liquides sont des milieux orientés fluides, dont les propriétés physico-chimiques sont particulièrement intéressantes en spectroscopie RMN. +33 1 69 15 47 ACTIVITES DE RECHERCHE "RMN" ![]()
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