Développement de réactions catalytiques plus efficaces pour des applications à des commutateurs moléculaires // Development of more efficient catalytic reactions for applications in molecular switches
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ABG-135404
ADUM-69555 |
Sujet de Thèse | |
| 03/02/2026 | Contrat doctoral |
Université Grenoble Alpes
Grenoble Cedex 9 - Auvergne-Rhône-Alpes - France
Développement de réactions catalytiques plus efficaces pour des applications à des commutateurs moléculaires // Development of more efficient catalytic reactions for applications in molecular switches
- Chimie
synthèse organique, catalyse, chimie verte, switchs moléculaires, énantiosélectivité
organic synthesis, catalysis, green chemistry, molecular switches, enantioselectivity
organic synthesis, catalysis, green chemistry, molecular switches, enantioselectivity
Description du sujet
Les commutateurs moléculaires, tels que les matériaux supramoléculaires intelligents et les machines moléculaires, reposent sur des réactions chimiques déclenchées par l'introduction d'un stimulus, notamment par l'utilisation de carburants chimiques. À l'instar de la synthèse organique classique, ces réactions sont toutefois limitées par des problèmes d'efficacité, de sélectivité ainsi que par la formation et l'accumulation de déchets. Dans ce contexte, il apparaît particulièrement pertinent d'explorer la mise en œuvre de transformations catalytiques sélectives afin de provoquer les changements d'état de ces machines et matériaux moléculaires.
Au cours de cette thèse, le doctorant développera de nouvelles réactions catalysées permettant d'induire de manière propre et efficace le changement d'état réversible de différents types de switchs. Cette approche permettra une modification sélective et réversible de ces systèmes, conduisant à des changements contrôlés et précis à l'échelle macroscopique.
Cette thèse portera donc sur des développements fondamentaux en chimie organique de synthèse et en catalyse avec des implications allant des machines moléculaires aux matériaux.
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Molecular switches, such as smart supramolecular materials and molecular machines, rely on chemical reactions triggered by the introduction of a stimulus, notably through the use of chemical fuels. As in classical organic synthesis, these reactions are nonetheless limited by issues of efficiency and selectivity, as well as by the formation and accumulation of waste. In this context, it is particularly relevant to explore the implementation of selective catalytic transformations to induce state changes in these molecular machines and materials.
During this PhD project, the doctoral candidate will develop new catalyzed reactions that enable clean and efficient induction of reversible state changes in different types of switches. This approach will allow selective and reversible modification of these systems, leading to controlled and precise changes at the macroscopic scale.
This thesis will therefore focus on fundamental developments in synthetic organic chemistry and catalysis, with implications ranging from molecular machines to materials science.
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Début de la thèse : 01/10/2026
WEB : https://quintardgroup.wordpress.com/
Au cours de cette thèse, le doctorant développera de nouvelles réactions catalysées permettant d'induire de manière propre et efficace le changement d'état réversible de différents types de switchs. Cette approche permettra une modification sélective et réversible de ces systèmes, conduisant à des changements contrôlés et précis à l'échelle macroscopique.
Cette thèse portera donc sur des développements fondamentaux en chimie organique de synthèse et en catalyse avec des implications allant des machines moléculaires aux matériaux.
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Molecular switches, such as smart supramolecular materials and molecular machines, rely on chemical reactions triggered by the introduction of a stimulus, notably through the use of chemical fuels. As in classical organic synthesis, these reactions are nonetheless limited by issues of efficiency and selectivity, as well as by the formation and accumulation of waste. In this context, it is particularly relevant to explore the implementation of selective catalytic transformations to induce state changes in these molecular machines and materials.
During this PhD project, the doctoral candidate will develop new catalyzed reactions that enable clean and efficient induction of reversible state changes in different types of switches. This approach will allow selective and reversible modification of these systems, leading to controlled and precise changes at the macroscopic scale.
This thesis will therefore focus on fundamental developments in synthetic organic chemistry and catalysis, with implications ranging from molecular machines to materials science.
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Début de la thèse : 01/10/2026
WEB : https://quintardgroup.wordpress.com/
Nature du financement
Contrat doctoral
Précisions sur le financement
Concours pour contrat doctoral
Présentation établissement et labo d'accueil
Université Grenoble Alpes
Etablissement délivrant le doctorat
Université Grenoble Alpes
Ecole doctorale
218 CSV- Chimie et Sciences du Vivant
Profil du candidat
Profil souhaité: chimiste organicien(ne) cherchant à obtenir un profil multi-compétences et possédant une appétence pour la chimie de synthèse, la catalyse, la chimie durable et curieux des applications potentielles pour des machines moléculaires et la chimie supramoléculaire.
Le/la candidat(e) recruté(e) devra avoir des compétences en:
-Chimie organique
-Synthèse multi-étapes.
-Catalyse en conditions homogène.
-Caractérisation des molécules obtenues
Desired profile: Organic chemist seeking to develop a multi-skilled profile, with a strong interest in synthetic chemistry, catalysis, sustainable chemistry, and curiosity about potential applications in molecular machines and supramolecular chemistry. The selected candidate should have skills in: – Organic chemistry – Multistep synthesis – Homogeneous catalysis – Characterization of the synthesized molecules
Desired profile: Organic chemist seeking to develop a multi-skilled profile, with a strong interest in synthetic chemistry, catalysis, sustainable chemistry, and curiosity about potential applications in molecular machines and supramolecular chemistry. The selected candidate should have skills in: – Organic chemistry – Multistep synthesis – Homogeneous catalysis – Characterization of the synthesized molecules
09/04/2026
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