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Réactivité du TDAE photoactivé et application au traitement des PFAS

ABG-136325 Thesis topic
2026-03-06 Public funding alone (i.e. government, region, European, international organization research grant)
Aix-Marseille Université
- Provence-Alpes-Côte d'Azur - France
Réactivité du TDAE photoactivé et application au traitement des PFAS
  • Chemistry
synthèse organique, chimie verte

Topic description

Contexte

Les donneurs d’électrons organiques (DEO) sont des agents réducteurs possédant des structures organiques neutres et ils représentent une alternative intéressante aux réducteurs métalliques classiques. Le tétrakis(diméthylamino)éthylène (TDAE) a été pendant longtemps le DEO le plus utilisé du fait de sa disponibilité commerciale. Cependant, la limitation principale du TDAE est la nécessité d’avoir un groupement fortement électroattracteur (NO2 ou CN) sur le substrat à réduire. C’est pourquoi, de nouveaux DEO ont été développés afin de s’affranchir de cette limite et d’aller vers des composés de plus en plus difficiles à réduire. Malgré la nette amélioration de leur pouvoir de réduction (-1,85 V vs SCE),1 ces « super donneurs d’électrons » (SDE) n’ont été que très peu utilisés pour la création de nouvelles liaisons carbone-carbone, probablement à cause de leur faible stabilité au dioxygène, qui nécessite de les synthétiser, les stocker et les manipuler en boîte à gants. La photoexcitation du TDAE a permis de s’affranchir de ces limites en créant un « super-photoréducteur » dont le potentiel de réduction a été estimé à -3,4 V vs SCE.2

Des résultats préliminaires ont validé la capacité de cette méthodologie TDAE photoactivé à réduire divers halogénures de benzyles, ne possédant pas de groupement fortement électroattracteur.3

Descriptif du projet

Dans ce contexte, ce projet de recherche sera donc consacré au développement de nouvelles méthodologies de synthèse, exploitant le pouvoir de réduction énorme que possède le TDAE activé par la lumière en l’appliquant à : (i) la création de liaisons carbone-carbone à partir de divers dérivés halogénés, notamment des halogénures d’aryles difficiles à réduire (ii) le développement d’une méthode catalytique en TDAE, via l’utilisation d’un donneur d’électrons sacrificiel (iii) la dégradation de composés per- et polyfluoroalkylés (PFAS), dont la robustesse de la liaison C-F en fait des polluants émergents particulièrement préoccupants en raison de leur persistance, de leur forte solubilité dans l’eau et de leurs effets néfastes sur la santé humaine et l’environnement.

 

1 Frenette, B. L.; Arsenault, N.; Walker, S. L.; Decken, A.; Dyker, C. A. Chem.Eur. J. 2021, 27, 8528.

2 Glaser, F.; Larsen, C. B.; Kerzig, C.; Wenger, O. S. Photochem. Photobiol. Sci. 2020, 19, 1035.

3 Spitz, C.; Bertrand, M.; Remusat, V.; Terme, T.; Vanelle, P. J. Org. Chem. 2022, 87, 4483.

 

 

Starting date

2026-10-01

Funding category

Public funding alone (i.e. government, region, European, international organization research grant)

Funding further details

Soumis à la réussite au concours de l'ED 250

Presentation of host institution and host laboratory

Aix-Marseille Université

Equipe Pharmaco-Chimie Radicalaire (PCR) au sein de l'Institut de Chimie Radicalaire (ICR UMR 7273)

Candidate's profile

Le (ou la) candidat(e) aura une solide formation en chimie organique (Master 2 recherche ou diplôme d’ingénieur avec mention bien minimum souhaitée) et sera fortement intéressé(e) par le développement de nouvelles méthodologies de synthèse organique plus respectueuses de l’environnement. Le (ou la) candidat(e) devra posséder une solide expérience en synthèse organique pour réaliser des réactions sous atmosphère inerte, pour purifier les composés organiques et pour effectuer les analyses usuelles en chimie organique (RMN 1H, 13C, LCMS...)

 

2026-04-03
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