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Enregistrement W1120534749 · doi:10.71781/11204

Thiophènes azométhines : étude de composés modèles pour des matériaux fonctionnels

2008· dissertation· fr· W1120534749 sur OpenAlexaboutno aff
Marie Bourgeaux

Notice bibliographique

RevueOpen MIND · 2008
Typedissertation
Languefr
DomaineChemistry
ThématiqueOrganic Chemistry Cycloaddition Reactions
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésArtHumanities

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Table des matièresAvant propos 1 -Concepts empruntés à l'électronique 2 -Utilisation de polymères conducteurs dans la fabrication de DEL 2.1 Comment fonctionne une DEL? 2.2 Propriétés dérivées Chapitre 1 : Synthèse des réactifs 1 -Amélioration de la synthèse du DAT 2 -Synthèse des dérivés du DA T 3 -Synthèse des dérivés du 2,5-thiophène dicarboxaldéhyde 4 -Conclusion vi 62' Chapitre II: Première synthèse de thiophène azométhine et caractérisation 1 -Synthèse des thiophènes azométhines 2 -Structure cristalline 3 -Photo-physique 3.1 Absorbance et fluorescence 3.2 Quel mode de désactivation pour l'état excité? 4 -Electrochimie 5 -Conclusion Chapitre/II: Etude systématique de l'influence de la conjugaison et des groupements adjacents 1 -Synthèse 2-Spectroscopie 2.1 Absorbance et florescence 2.2 Rendement quantique 2.3 Photolyse éclair au laser (PEL) 3-Electrochimie 4-Electroch romisme 5-Structure cristalline 6-Conclusion 91 Chapitre IV: Etude systématique de l'influence des groupements fonctionnels 1 -Synthèse 2 -Spectroscopie Je tiens à remercier: Le professeur Will Skene pour m'avoir accueillie au sein de son laboratoire, pour ses conseils avisés et sa disponibilité tout au long de ces années.Toutes les personnes du laboratoire pour leur bonne humeur, leur aide et leur soutien, qui ont fait de cette thèse une expérience très enrichissante; en particulier Béatrice, Stéphane, Sergio et Alex pour l'ambiance Pop Corn.David, Sophie et Ludivine, nos stagiaires de 'choc', sympathiques, sérieux et volontaires, que je souhaite à tous les futurs doctorants.Mes collègues du groupe du professeur Martel, en particulier Carla et Céline, sans oublier Benoit et Janie, qui ont encadré avec beaucoup de bonne volonté mes premiers pas en électronique et qui ont toujours répondu avec sympathie à mes nombreuses quest~ons.Lise, Nath et Carole pour leur discussion enrichissante en chimie organique, leur soutien permanent et indéfectible.Cédric le souffleur de verre, Louis, Julien, Yves, Martin et Jean-François de l'atelier mécanique et électronique, pour qui aucune demande n'est jamais farfelue; Claude et Savario pour leurs services rendus au quotidien.Julie, Pete et Sylvain, sans qui la collaboration entre les différents groupes serait beaucoup plus difficile.Le Dr. Cécile Goussé qui m'a donné le goût de la recherche.Mes parents et ma grande petite sœur ainsi que mon chéri pour m'avoir soutenue tout au long de cette belle aventure!Avant-propos 1 -Concepts empruntés à l'électronique En 1947, John Bardeen, Walter Brattain et Robert Shockley ont réalisé pour la première fois un transistor (contraction de 'transfert' et de 'resistor') : une révolution dans l'industrie qui a marqué le début de l'électronique et a rendu possible l'avènement des ordinateurs.Leur invention s'appuie sur le fait qu'il est possible de contrôler sélectivement le flux d'électrons dans le silicium en faisant en sorte que certaines zones soient conductrices et d'autres isolantes, d'où le terme semi-conducteur.Les premiers transistors étaient faits à la main dans des conditions rudimentaires comparées aux salles blanches actuelles.Les rendements étaient faibles (de 20 à 30 %) et les performances très variables.De grands progrès ont été réalisés grâce à l'émergence de deux nouvelles techniques.La première, appelé processus de diffusion, consiste à incorporer des impuretés (appelées dopants) directement sur la surface du semi-conducteur.L'ajout fastidieux de diverses couches de matériaux isolants et conducteurs sur le substrat a ainsi été éliminé.La deuxième s'appuie sur la lithographie, procédé permettant de projeter le dessin de masques complexes sur le semi-conducteur de sorte que la diffusion ne se produise que sur les surfaces souhaitées.Grâce à ces deux techniques, la production a pu être industrialisée entraînant une amélioration de la qualité.L'émergence de ces techniques a également conduit à l'invention du premier circuit intégré en 1958 par Jack Kilby.Une autre étape dans l'évolution de l'électronique fut l'apparition en 1962 de la première Diode ÉlectroLuminescente (DEL) inventée par Nick Holonyak.Ces premières DEL étaient composées d'un mélange de gallium, d'arsenic et de phosphore (GaASl-xPx) émettant une couleur rouge.Le fonctionnement d'une diode (vide infra) est relativement simple et aujourd'hui, comme dans les années 1960, il repose sur la combinaison de charges formant un exciton qui émet de la lumière lorsqu'il retourne à l'état fondamental. 1

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,003
Score d'incertitude au seuil0,011

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,000
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,046
Tête enseignante GPT0,305
Écart entre enseignants0,259 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations0
Publié2008
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