CF202649462
Radicaux organiques photoactifs pour la photocommutation et la détection d’hyperthermie magnétique
J-98
Doctorat Doctorat complet
Disciplines
Chimie Organique, Chimie Physique, Chimie des Matériaux
Laboratoire
CHIMIE ET INTERDISCIPLINARITE : SYNTHESE, ANALYSE, MODELISATION (CEISAM)
Institution d'accueil
UNIVERSITE DE NANTES
Ecole doctorale
Matière, Molécules et Matériaux et Géosciences - 3MG - ED 596

Description

Contexte. L’hyperthermie magnétique est devenue un outil particulièrement prisé en nanomédecine pour la délivrance à l’envi de principes actifs et le déclenchement de processus thermiquement activés dans la lutter contre des maladies. Elle implique des nanoparticules magnétiques, générant de la chaleur par perte d’énergie lors des phases périodiques d’alignement selon un champ magnétique alternatif. Bien que nombre de nano-objets aient été élaborés jusqu’à présent, la diffusion spatiale et la cinétique temporelle de la chaleur générée demeurent encore insuffisamment explorées, faute de sondes adaptées. À cet égard, les systèmes organiques p-conjugués photoactifs présentent l’avantage de sonder et de faire varier le moment magnétique de nanoparticules, grâce à la forte sensibilité de leur état excité vis-à-vis d’environnements électroniques et thermiques spécifiques. Ainsi, il s’agira d’étudier comment la lumière parvient à impacter les propriétés magnétiques à des échelles de temps de l’ordre de la ns et la sub-ns, et inversement comment la commutation magnétique peut influencer la dynamique des états photoexcités, ce qui amènerait à des avancées notables dans le design de matériaux performants. Les études réalisées pourraient présenter de nouvelles perspectives dans l’encodage d’information par modulation de spin.

Travaux de recherche. Les objectifs des recherches prévues seront multiples : conception, élaboration et investigation de nanoassemblages hybrides, composés de radicaux organiques et dotés d’unités photoactives (fluorescentes, photochromiques) très affines de nanoparticules d’oxyde de fer superparamagnétiques. La conservation et la reproductibilité des propriétés après auto-assemblage seront cruciales, ce qui requerra une ingénierie moléculaire précise ainsi qu’un contrôle de la taille des nanoparticules par synthèse microfluidique, autorisant une post-fonctionnalisation de la surface. Ce travail sera mené dans le cadre de projets interdisciplinaires à fort enjeu sur l’interaction lumière-matière, financés par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) en France. Il implique d’ores et déjà des collaborations étroites avec des chimistes de Sorbonne Université (PHENIX), des photophysiciens à l’ENS Paris, des physiciens à l’université de Strasbourg (IPCMS), et des théoriciens à l’université de Perpignan (PROMES), experts respectivement en nanomagnétisme et nanoparticules magnétiques, spectroscopie ultra-rapide, dynamique de spin ultra-rapide, théorie de l’échauffement et du couplage dans des nanoparticules et nanoassemblages magnétiques.

Lieux. L’équipe d’accueil est spécialiste dans le design, la synthèse et les études de molécules et de nanoassemblages photoactifs. Le laboratoire est équipé pour mener à bien tout type de synthèse organique, dispose d’équipements performants pour des mesures photophysiques (état stationnaire, absorption et émission résolues en temps, microscopie de fluorescence), et possède un accès direct à des instruments de caractérisation de nanomatériaux (TEM, AFM, DLS, zetamétrie). La personne retenue travaillera dans une atmosphère scientifique très dynamique, autour de défis liés à l’énergie et à la biologie, grâce au croisement de la synthèse moléculaire, des photosciences, de la science des (nano)matériaux et du magnétisme.

Candidature. Plus de détails ici.

Compétences requises

La personne recrutée devra présenter une récente formation solide en CHIMIE ORGANIQUE ET EN PHYSICO-CHIMIE MOLECULAIRE, faire preuve d’une forte motivation, d’une ouverture d’esprit interdisciplinaire et d’un esprit de travail de groupe. Toute autre expertise ne sera PAS considérée, et AUCUNE réponse ne sera alors renvoyée.

Bibliographie

F. Zizzi et al, ACS Appl. Nano Mater. 2025, 8, 24412; E. Bequet et al., Small 2024, 20, 2403912; J. Boucard et al., ACS Appl. Mater. Int. 2019, 11, 32808; F. Rodriguez et al., Adv. Opt. Mater. 2021, 9, 2100525; T. Briolay et al., Int. J. Nanomedicine 2024, 19, 633; T. Blondy et al. Nanoscale 2022, 14, 5884; S. Hoang et al., ChemPhysChem 2020, 21, 2502.

Mots clés

Ingénierie moléculaire, molécules photoactives, nanomatériaux hybrides, photochimie, photophysique, magnétisme, hyperthermie

Offre financée

Type de financement
Contrat Doctoral
Montant du financement
2300 € Net / mois

Dates

Date limite de candidature 01/12/26

Durée36 mois

Date de démarrage15/10/26

Date de création29/07/26

Langues

Niveau de français requisAucun

Niveau d'anglais requisC1 (autonome)

Possibilité de faire sa thèse en anglais

Divers

Frais de scolarité annuels510 € / an

Site web

Contacts

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