Experts en : Matériaux moléculaires
BADIA, Antonella
Professeure titulaire
- Chimie des matériaux
- Surfaces et colloïdes
- Couches minces organiques
- Interfaces électroactives
- Nanotructures
- Matériaux auto-assemblés
- Nanomatériaux
- Électrochimie
- Biomolécules
- Matériaux moléculaires
- Supercapacités électrochimiques
Les recherches d’Antonella Badia portent sur l’assemblage moléculaire et la caractérisation de couches organiques ultraminces, structurées à l’échelle nanométrique. Celles-ci pourront servir de biomembranes modèles, de matrices pour le dépôt sélectif de nanomatériaux, ou à l’actuation électrochimique de dispositifs micromécaniques.
COLLINS, Shawn
Professeur titulaire
- Chimie organique
- Catalyse
- Chimie en flux continu
- Chimie verte
- Biomolécules
- Matériaux moléculaires
- Photochimie
- Photocatalyse
L’équipe de Shawn Collins développe des stratégies catalytiques et asymétriques pour la synthèse d'intermédiaires organiques difficiles à préparer par les technologies courantes, en mettant l’accent sur les synthèses qui suivent les principes de la chimie verte et exploitent des technologies modernes comme la synthèse à débit continu.
HAMZEHPOOR, Ehsan
Professeur adjoint
- Chimie des matériaux
- Chimie organique
- Matériaux supramoléculaires
- Matériaux auto-assemblés
- Synthèse des matériaux conjugués
- Matériaux moléculaires
Le professeur Hamzehpoor et son groupe développent des matériaux organiques fonctionnels, en particulier des matériaux organiques poreux, pour des applications en électronique avancée, détection, récupération de minéraux critiques et dépollution environnementale. Leur recherche s’appuie sur la chimie organique de synthèse, la chimie supramoléculaire, l’ingénierie cristalline et l’étude des relations structure-propriétés afin de développer de nouveaux matériaux performants.
LAVENTURE, Audrey
Professeure agrégée
- Chimie des matériaux
- Chimie des polymères
- Spectroscopie
- Matériaux auto-assemblés
- Matériaux moléculaires
Notre groupe de recherche se situe à la frontière de la chimie des matériaux et de la chimie physique. L'intersectionnalité et la synergie de ces domaines nous offre une plateforme à la dynamique unique qui ouvre la voie à de nouvelles possibilités technologiques pour développer les matériaux fonctionnels de demain.
Nos outils : des méthodes de caractérisation (spectroscopiques, thermiques, rhéologiques) et de préparation (impression 3D) avancées.
Notre objectif : établir des relations structure-mise en forme-propriété pour les matériaux polymères fonctionnels dans le contexte de la fabrication additive
WUEST, James D.
Professeur titulaire
- Chimie organique
- Chimie supramoléculaire
- Matériaux moléculaires
- Dispositifs moléculaires
- Nanomatériaux
- Nanotructures
- Synthèse organométallique
L’équipe de James Wuest utilise la synthèse organique et inorganique comme outil d’exploration multidisciplinaire de la science des matériaux, de la science des surfaces et des nanosciences.