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SUMMARY:Soutenance de thèse Maxence VINCENT - Lundi 8 décembre 2025 à 9h
  - Amphithéâtre Balard
DESCRIPTION:Maxime VINCENT \nsoutiendra sa thèse\nLundi 8 Décembre 2025 
 à 9h\n(Amphithéâtre Balard de l'ICGM)\n"Étude de composés Al−N−H 
 dérivés de l’ammonia alane par spectroscopie RMN solide : \nsynthèse 
 méthodologique\, mécanismes de thermolyse et perspectives de réhydrogé
 nation"\ndevant le jury composé de :\n\nSara CAVALIERE\, Professeure des 
 universités\, Université de Montpellier - Examinatrice\n\nChristel GERVA
 IS\, Professeure des universités\, Université Sorbonne - Rapporteuse\n\
 nBérangère TOURY\, Professeure des universités\, Université Claude Ber
 nard Lyon 1 - Rapporteuse\n\nThibault CHARPENTIER\, Directeur de recherche
 \, NIMBE CEA Saclay - Invité\n\nUmit B. DEMIRCI\, Professeur des univers
 ités\, Université de Montpellier - Directeur de thèse\n\nRaphaël JANO
 T\, Chargé de recherche CNRS\, Université de Picardie Jules Verne - Co-
 directeur de thèse\n\n&nbsp\;\n\nRésumé\n\nCette thèse s’inscrit dan
 s le cadre du développement de nouveaux vecteurs chimiques de l’hydrog
 ène et s’est initialement intéressée à l’ammonia alane (AlH3NH3)\,
  un composé présentant une capacité gravimétrique élevée de 12\,86 %
 m en hydrogène. L’orientation du travail s’est progressivement centr
 ée sur une approche plus fondamentale\, visant à identifier et caractér
 iser les composés de type Al−N−H\, encore très peu décrits dans la 
 littérature.\n\nNous avons exploré et optimisé trois voies de synthèse
  : métathèse\, cryo-broyage et réaction acide-base de Lewis\, ce qui a 
 permis d’obtenir une diversité d’échantillons représentatifs de cet
 te chimie. L’étude a généré un ensemble de données par spectroscopi
 e RMN MAS très riche\, incluant les noyaux 1H\, 7Li\, 15N et 27Al. Des ex
 périences avancées (CPMAS\, MQMAS\, HETCOR\, REDOR) ont été réalisée
 s\, avec des déconvolutions fines et fiables à partir des MQMAS permetta
 nt de quantifier précisément les différents environnements d’aluminiu
 m et d’étudier l’influence de la montée en température sur les para
 mètres RMN\, et par conséquent sur la structure moléculaire. Ces résul
 tats ont été complétés par la spectroscopie infrarouge\, couplée à d
 es calculs DFT\, et par la spectroscopie XPS.\n\nLes traitements thermique
 s ont conduit à la formation de polymères Al−N−H\, incluant le polya
 minoalane\, le polyiminoalane et des polymères intermédiaires\, donnant 
 lieu à des phases amorphes. Les analyses thermogravimétriques couplées 
 à la spectrométrie de masse (ATG-MS) ont mis en évidence la libération
  d’hydrogène et d’ammoniac\, permettant de proposer une première com
 préhension des mécanismes de décomposition.\n\nCes travaux constituent 
 une première base de résultat\n\n&nbsp\;\n\nAbstract\n\nThis thesis is p
 art of the development of new chemical hydrogen carriers and initially foc
 used on ammonia alane (AlH3NH3)\, a compound with a high gravimetric hydro
 gen capacity of 12.86 wt%. As the work progressed\, the research shifted t
 owards a more fundamental approach\, aiming to identify and characterize A
 l−N−H compounds\, which remain scarcely documented in the literature.\
 n\nWe explored and optimized three synthetic routes: metathesis/dehydrogen
 ation\, cryo-milling\, and Lewis acid–base reaction\, which enabled us t
 o obtain a diversity of samples representative of this chemistry. The stud
 y generated a rich set of solid-state NMR MAS data\, including 1H\, 7Li\, 
 15N\, and 27Al nuclei. Advanced experiments (MQMAS\, HETCOR\, CPMAS\, REDO
 R) were performed\, with highly reliable and detailed deconvolutions from 
 the MQMAS\, enabling precise quantification of aluminum environments and i
 nvestigation of the effect of temperature on NMR parameters and\, conseque
 ntly\, on the molecular structure. These results were complemented by infr
 ared spectroscopy combined with DFT calculations and X-ray photoelectron s
 pectroscopy (XPS).\n\nThermal treatments led to the formation of Al−N−
 H polymers\, including polyaminoalane\, polyiminoalane\, and intermediate 
 polymers\, resulting in amorphous phases. Thermogravimetric analyses coupl
 ed with mass spectrometry (TGA-MS) revealed hydrogen and ammonia release\,
  providing initial insights into decomposition mechanisms.\n\nOverall\, th
 is work establishes a baseline of experimental results and structural know
 ledge on Al−N−H materials\, opening the way to further fundamental stu
 dies as well as potential applications in hydrogen storage.s et de donnée
 s expérimentales sur les composés Al−N−H\, fournissant des élément
 s structuraux et mécanistiques essentiels à la compréhension de cette f
 amille de composés.
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