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88e Congrès de l'Acfas
Auteur et co-auteurs
Chaza Al Akoumy
UdeS - Université de Sherbrooke
Amélie Augé, Yue Zhao, Dongling Ma
Université de Sherbrooke, INRS
5a. Résumé

Les nanoparticules d'or sont des bons catalyseurs hétérogènes, mais elles ont tendance à s'agréger et sont difficiles à manipuler. Afin de résoudre cette problématique, les nanoparticules Yolk-Shell, de configuration Au@vide@PDEAEMA ont été synthétisées (PDEAEMA est le poly (N,N- diéthylaminoéthyle méthacrylate)). En raison de sa structure spécifique, la coque en polymère empêche l'agrégation des nanoparticules d'or tout en laissant sa surface accessible aux réactifs. La vitesse de la réaction catalytique peut être davantage régulée en contrôlant la diffusion des molécules à travers la coque PDEAEMA CO2-sensible par commutation de cette dernière entre un état hydrophile en bullant le CO2, et un état hydrophobe en bullant le N2. En plus, sous son état hydrophobe, les nanoparticules s’agglomèrent ce qui permet un recyclage facile. La synthèse de la coque de polymère a été réalisée par polymérisation par précipitation en utilisant des nanoparticules Au@SiO2 comme matrice. Ensuite, une élimination sélective de la coque interne en silice produit la nanoparticule Yolk-Shell Au@vide@PDEAEMA. La forme et la taille des nanoparticules ont été caractérisés en MET, le comportement CO2-sensible de la couche externe a été caractérisé par la spectrométrie UV-Vis, la zêtamétrie et la DLS. Une comparaison de l’efficacité catalytique sera faite entre les nanoparticules d’or, les nanoparticules Au@PDEAEMA, et les nanoparticules Yolk-Shell synthétisées, en utilisant une réaction modèle.