Thèses de Doctorat "Chimie"
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- ItemSynthèse et caractérisation de nouveaux matériaux biosourcés(Université Oran1, 2026-02-10)Dans le cadre de cette thèse, de nouveaux matériaux biosourcés multifonctionnels ont été développés en combinant un copolymère semi-conducteur avec des nanoparticules magnétiques vertes. La vanilline, monomère aromatique renouvelable, a été copolymérisée avec le thiophène par deux voies distinctes : une copolymérisation cationique catalysée par H₂SO₄ et une polymérisation oxydative utilisant FeCl₃, donnant des copolymères poly(vanilline-co-thiophène) (PVT) dotés d’une conjugaison électronique étendue. Ces copolymères ont ensuite servi de matrices pour l’élaboration de nanocomposites : la série PVT-H/ Fe₃O₄ a été obtenue par dispersion ultrasonique de PVT-H avec des nanoparticules de Fe₃O₄ synthétisées de façon verte à l’aide d’un extrait de menthe comme stabilisant naturel, tandis que la série PVT-H/ Fe₃O₄ a été préparée par polymérisation oxydative in situ en présence de FeCl₃ et des mêmes nanoparticules. Pour chaque série, des teneurs en Fe₃O₄ de 3, 6 et 9 % en poids ont été étudiées afin d’évaluer leur impact sur les propriétés structurales, optiques, électriques et magnétiques. Les nanocomposites obtenus ont révélé une excellente capacité d’adsorption de l’orange de méthyle et de la murexide ainsi qu’une activité antibactérienne marquée contre des bactéries Gram positif (Staphylococcus aureus, Bacillus) et Gram négatif (Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa), démontrant leur potentiel pour le traitement des eaux contaminées et la prévention des infections.
- ItemCatalyseurs hétérogènes multifonctionnels : Conception de SBA15 azidée et Clinoptilolite modifiée pour des applications organiques, environnementales et biologiques(Université Oran1, 2026-02-10)La catalyse hétérogène joue un rôle clé dans la chimie durable en favorisant des procédés respectueux de l’environnement. Ce travail de thèse porte sur la conception de matériaux mésoporeux et microporeux fonctionnalisés. Ces matériaux sont étudiés pour leurs applications catalytiques, environnementales et biologiques. La silice mésoporeuse SBA-15 a été fonctionnalisée avec des groupements azides (SBA-15@N₃). Les analyses ont confirmé la structure hexagonale et l’intégration des fonctions –N₃. Ce matériau a montré une excellente activité dans la condensation de Knoevenagel. Il a aussi été efficace dans une réaction multicomposant pour synthétiser des dérivés chromènes. Les réactions se sont déroulées dans des conditions douces avec une bonne recyclabilité. La zéolite naturelle clinoptilolite a été modifiée par des nanoparticules d’argent. La méthode ultrasonore a permis d’obtenir un matériau hybride performant. Ce dernier a montré une forte efficacité dans la réduction de colorants azoïques. Il contribue ainsi à la dépollution des eaux contaminées. L’activité biologique des matériaux a été évaluée avec succès. Ils présentent un fort pouvoir antimicrobien contre diverses souches bactériennes et fongiques. Ces résultats ouvrent la voie à des matériaux multifonctionnels pour la catalyse, la dépollution et la biologie.
- ItemEtude physico-chimique des nanocomposites à renfort métalliques : Applications dans les domaines antimicrobiennes et l’élimination des molécules pharmaceutiques(Université Oran1, 2026-02-11)Cette thèse porte sur la préparation, la caractérisation et l’application de nanocomposites à base de charbon actif comme matrice et de la magnétite comme renfort métallique. Dans un premier temps une synthèse de charbon actif a été effectuée en variant la température de calcination (300°C, 450°C et 600°C). Ces matériaux obtenus ont été utilisés par la suite dans l’élimination par adsorption des polluants organiques et inorganiques tel que le bleu de méthylène, l’orange G, le cuivre et le nickel, en étudiant différents paramètres, à savoir, la concentration des polluants, le pH, la température, le temps de contact, l’adsorption dans un système binaire, l’effet de la magnétite, la réutilisation des adsorbants, ainsi qu’une étude cinétique et isotherme afin d’optimiser cette adsorption. Par ailleurs une synthèse des nanocomposites ACF@Antibiotic a été réalisée puis appliqué dans le domaine antimicrobien contre des bactéries à gram positive tel que staphylococcus aureus et listeria monocytogenes ainsi qu’à gram négatif tel que salmonella typhimurium et Escherichia coli. Plusieurs techniques d’analyses ont été effectuées afin d’étudier les propriétés texturales, morphologiques, structurelles et thermique de tous les matériaux obtenues.
- ItemSynthèse et évaluations biologiques de nouveaux acides aminés modifiés(Université Oran1, 2025-11-22)Dans le cadre de ce travail de thèse, nous avons développé une stratégie innovante de synthèse des lipoaminoacides, en étudiant l’influence de divers catalyseurs dans le but d’optimiser les rendements, de minimiser l’impact environnemental, conformément aux principes de la chimie verte. Dans une première étude, nous nous sommes intéressés à la synthèse d’une série de lipoaminoacides par voie classique, suivie de l’évaluation de leurs propriétés biologiques in vitro contre différentes souches microbiennes, notamment Escherichia coli ATCC 8739, Salmonella typhimurium ATCC 14028, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Bacillus subtilis subsp. spizizenii ATCC 6633 et Aspergillus niger ATCC 16404. Les résultats obtenus se sont révélés prometteurs. Par ailleurs, une étude de Docking moléculaire a été réalisée afin d’évaluer le potentiel de ces lipoaminoacides en tant qu’inhibiteurs de Sérum-albumine humaine (HSA). Cette analyse a permis de caractériser les affinités de liaison et la capacité de formation de complexes entre les molécules synthétisées et la protéine cible. Une étude théorique approfondie a également été menée sur la structure et les propriétés électriques des lipoaminoacides. Les résultats ont mis en évidence une hyperpolarisabilité (β) modérée des analogues obtenus, suggérant un intérêt potentiel dans le domaine des matériaux optoélectroniques. Enfin, dans une seconde étude, de notre travail, nous avons conçu et caractérisé une nouvelle série de complexes basés sur des dérivés N-acylés d'acides aminés, dans le but d'explorer de nouvelles architectures moléculaires aux propriétés fonctionnelles élargies
- ItemEtude théorique des propriétés électroniques et structurales des Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques.(Université Oran1, 2025-12-01)Dans cette étude, nous avons exploré systématiquement la stabilité et l'isomérie des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) neutres et déshydrogénés dans divers états de charge, en nous concentrant sur l'anthracène, l'acridine et la phénazine. Nos résultats mettent en évidence des aspects clés qui approfondissent la compréhension de la réactivité et de la stabilité de ces molécules, pertinentes à la fois dans les contextes de laboratoire et d'astrophysique. La symétrie structurelle et la présence d'atomes d'azote ont un impact significatif sur la stabilité et la réactivité des HAP. Le site optimal pour la première déshydrogénation varie selon l'état de charge, avec des différences notables de stabilité observées selon les positions et les états de charge. Pour la perte de deux hydrogènes, il existe une compétition claire entre les états de spin bas et élevé, influencée par les positions des hydrogènes perdus. L'analyse spectrale infrarouge révèle des fréquences caractéristiques des liaisons Csp2-Csp2 conjuguées et des variations selon les différents états de charge. L'élimination de H2 se produit généralement au niveau des carbones adjacents, formant des liaisons similaires aux triples liaisons. Les réseaux de réaction pour l'anthracène, l'acridine et la phénazine indiquent des voies privilégiées pour la perte d'hydrogène, motivées par la nécessité de minimiser la répulsion de charge et de maintenir l'aromaticité. La perte d'hydrogène adjacente est prédominante dans les états neutres et à charge unique, se déplaçant vers une perte non adjacente dans les états à charge plus élevée