Plateforme Spectroscopie Vibrationnelle

Pratiquement tous les échantillons peuvent être étudiés par spectroscopie infrarouge : liquides, solutions, pâtes, poudres, films, fibres, gaz et surfaces. Les spectroscopies infrarouge et Raman sont des méthodes analytiques fournissant des informations sur la structure moléculaire des matériaux. Ce sont des techniques apparentées et complémentaires avec un large champ d’application et plusieurs avantages clés : non destructives, nécessitant peu de matériel (<2mg), accessibles à tous types d’échantillons ( liquides, poudre, bloc, dépôts, échantillon à l’échelle micrométrique -Micro FT-IR), réalisables sur des composés organiques et inorganiques…

De plus, les spectroscopies vibrationnelles sont utilisées dans un large éventail d’applications :

  • Identification du composé organique, minéral ou d’une fonction spécifique présente dans ce composé
  • Etude des défauts de surface : adhérence, couleur, aspect, pollution à bord, étude de surface réfléchissante…
  • Quantification du composé
  • Caractérisation d’associations moléculaires : liaisons hydrogène intra ou intermoléculaires
  • Etude de l’ordre et du désordre de la matière (état de cristallinité), identification des isomères
  • Analyse des gaz résultant de la dégradation thermique d’un échantillon (ex : polymère) pour proposer des schémas réactionnels de dégradation de matière.
  • Compréhension de la réaction : la surveillance de la réaction in situ permet de suivre les changements de concentration des espèces réactives et transitoires clés pour comprendre la voie du mécanisme, déterminer la cinétique et détecter les événements de réaction majeurs pour l’optimisation du processus en temps réel.

Le responsable des installations de spectroscopies vibratoires participe à différents projets de recherche, développe des méthodes analytiques et réalise des prestations analytiques auprès de centres de recherche publics et privés.

Personnels

  • Soutien à la recherche

    • Marie MARTIN

Publications (sources HAL)

Articles dans une revue

  • Anis Madaci, Patcharapan Suwannin, Guy Raffin, Marie Hangouet, Marie Martin, et al.. A Sensitive Micro Conductometric Ethanol Sensor Based on an Alcohol Dehydrogenase-Gold Nanoparticle Chitosan Composite. Nanomaterials, 2023, 13 (16), pp.2316. ?10.3390/nano13162316?. ?hal-04204911?
  • Yoan Monneau, Cyrielle Arrault, Coraline Duroux, Marie Martin, Fabien Chirot, et al.. Structural and dynamical insights into SilE silver binding from combined analytical probes. Physical Chemistry Chemical Physics, 2023, 25 (4), pp.3061-3071. ?10.1039/D2CP04206A?. ?hal-03960103?
  • Pouyan Razmshoar, S. Hajir Bahrami, Mohammad Rabiee, Marie Hangouet, Marie Martin, et al.. Novel platform based on polystyrene electrospun nanofibrous mats doped with PAMAM dendritic polymer for enhanced immunosensing. Applied Surface Science, 2022, 579, pp.152221. ?10.1016/j.apsusc.2021.152221?. ?hal-03595860?
  • Ibrahim Musa, Guy Raffin, Marie Hangouet, Marie Martin, Albert Alcacer, et al.. Development of a Chitosan/Nickel Phthalocyanine Composite based Conductometric Micro‐sensor for Methanol Detection. Electroanalysis, 2022, pp.early access. ?10.1002/elan.202100707?. ?hal-03714065?
  • Moreno Marcellini, Minh-Ha Nguyen, Marie Martin, Maggy Hologne, Olivier Walker. Accurate Prediction of Protein NMR Spin Relaxation by Means of Polarizable Force Fields. Application to Strongly Anisotropic Rotational Diffusion. Journal of Physical Chemistry B, 2020, 124 (25), pp.5103-5112. ?10.1021/acs.jpcb.0c01922?. ?hal-03968000?
  • Ilhem Rassas, Mohamed Braiek, Anne Bonhommé, François Bessueille, Guy Raffin, et al.. Voltammetric glucose biosensor based on glucose oxidase encapsulation in a chitosan-kappa-carrageenan polyelectrolyte complex. Materials Science and Engineering: C, 2019, 95, pp.152-159. ?10.1016/j.msec.2018.10.078?. ?hal-02115795?
  • Ilhem Rassas, Mohamed Braiek, Anne Bonhommé, François Bessueille, Guy Raffin, et al.. Highly Sensitive Voltammetric Glucose Biosensor Based on Glucose Oxidase Encapsulated in a Chitosan/Kappa-Carrageenan/Gold Nanoparticle Bionanocomposite. Sensors, 2019, 19 (1), pp.154. ?10.3390/s19010154?. ?hal-02115814?
  • Hana Fourou, Mohamed Braiek, Anne Bonhommé, Florence Lagarde, Ali Zazoua, et al.. Voltammetric Sensor Based on a Double-Layered Molecularly Imprinted Polymer for Testosterone. Analytical Letters, 2017, 51 (3), pp.312-322. ?10.1080/00032719.2017.1298118?. ?hal-02116237?
  • Alexandra Gaubert, Yohann Clément, Anne Bonhommé, Benjamin Burger, Delphine Jouan-Rimbaud Bouveresse, et al.. Characterization of surfactant complex mixtures using Raman spectroscopy and signal extraction methods: application to laundry detergent deformulation. Analytica Chimica Acta, 2016, 915, pp.36-48. ?10.1016/j.aca.2016.02.016?. ?hal-01363725?
  • Mengjuan Jiang, Mohamed Braiek, Carole Farre, Anne Bonhommé, Carole Chaix, et al.. Effect of Perfluorinated-Hexaethylene Glycol Functionalization of Gold Nanoparticles on the Enhancement of the Response of an Enzymatic Conductometric Biosensor for Urea Detection. Current Bionanotechnology, 2016, 1 (2), pp.110-115. ?hal-01363651?
  • Racha El Debs, Franck Cadoux, Laurence Bois, Anne Bonhommé, Jérôme Randon, et al.. Synthesis and surface reactivity of vinylized macroporous silica monoliths: one-pot hybrid versus postsynthesis grafting strategies. Langmuir, 2015, 31 (42), pp.11649-11658. ?10.1021/acs.langmuir.5b02681?. ?hal-01234268?
  • Jihane Sahyoun, Véronique Bounor-Legare, Laurent Ferry, R Sonnier, F da Cruz-Boisson, et al.. Synthesis of a new organophosphorous alkoxysilane precursor and its effect on the thermal and fire behavior of a PA66/PA6 copolymer. European Polymer Journal, 2015, 66, pp.352-366. ?10.1016/j.eurpolymj.2015.02.036?. ?hal-01234282?