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 1-10-26-a-10h/
SUMMARY:Soutenance de thèse de Raphaël COSTES - 1/10/26 à 10h
DESCRIPTION:Raphaël COSTES \nsoutiendra sa thèse\njeudi 1er octobre 2026
  à 10h\n\nMembranes échangeuses d’anions par polymérisation plasma po
 ur l’électrolyse de l’eau\ndevant le jury composé de :\n\n- Pr. Vinc
 ent Roucoules\, Professeur des Universités\, IS2M\, Université de Haute-
 Alsace - Rapporteur\n- Dr. Cristina Iojoiu\, Directrice de recherche\, LEP
 MI\, Université Grenoble Alpes - Rapportrice\n- Dr. Kateryna Fatyeyeva\, 
 Maitre de conférences\, Laboratoire PBS\, Université de Rouen - Examinat
 rice\n- Pr. Mikhael Bechelany\, Directeur de recherche\, IEM\, Université
  de Montpellier - Examinateur\n- Pr. Stéphanie Roualdès\, Professeur des
  Universités\, IEM\, Université de Montpellier - Directrice de thèse\n-
  Dr. Stéphane Badaire\, Architecte Matériaux\, MFPM\, Clermont Ferrand -
  Co-Encadrant de thèse\n- Dr. Aurélie Achille\, Conceptrice Matériaux\,
  MFPM\, Clermont Ferrand - Co-Encadrante de thèse\, invitée\n\nRésumé 
 :\n\nDes polymères plasma de 2-vinylpyridine (2VP) et de 1-vinylimidazole
  (1VI) ont été déposés par plasma RF à couplage capacitif à l'aide d
 'un injecteur de vapeur pulsé\, puis caractérisés en tant que membranes
  d'échangeuses d'anions (AEM) pour l'électrolyse de l'eau à basse temp
 érature. Les analyses XPS et ToF-SIMS ont confirmé l’homogénéité ch
 imique des films ainsi que l’incorporation de groupes vinylpyridinium et
  vinylimidazolium après quaternisation. Les analyses GISAXS\, QCM et elli
 pso-porosimétrie ont montré que l’augmentation de l’énergie du plas
 ma et la quaternisation améliorent la densité du film tout en limitant l
 a sorption d’eau et le gonflement\, ce qui suggère une meilleure robust
 esse mécanique par rapport aux ionomères commerciaux tels que l’Aemion
 ®. La spectroscopie d’impédance électrochimique a révélé une condu
 ctivité ionique prometteuse qui\, combinée à une épaisseur de film sub
 micronique\, a permis d’obtenir une résistance spécifique inférieure 
 d’un ordre de grandeur à celle de l’Aemion®. Un assemblage membrane-
 électrodes utilisant un AEM en polymère plasma 2VP a atteint 1 A·cm⁻
 ² à 2 V\, démontrant la faisabilité d’un tel concept technologique.\
 n\nMots clés : Membrane\, Electrolyse\, PECVD\, Hydrogène\, Energie\, Ea
 u.\n\nAbstract:\n\n2‑vinylpyridine (2VP) and 1-vinylimidazole (1VI) plas
 ma polymers were deposited by capacitively coupled RF plasma with a pulsed
  vapor injector and evaluated as anion exchange\nmembranes (AEM) for low
 ‑temperature water electrolysis. XPS and TOF‑SIMS confirmed chemically
  homogeneous films and successful formation of vinyl pyridinium and vinyl 
 imidazolium groups after quaternization. GISAXS\, QCM and ellipso‑porome
 try showed that increasing plasma energy and quaternization enhances film 
 density while limiting water uptake and swelling\, suggesting improved mec
 hanical robustness versus commercial ionomers such as Aemion. Electroch
 emical impedance spectroscopy revealed promising ionic conductivity\, and 
 the combination with nanometric thickness resulted in a specific resistanc
 e one order of magnitude lower than Aemion®. A membrane‑electrode assem
 bly using a 2VP plasma polymer AEM reached 1 A·cm⁻² at 2 V\, demonstra
 ting a highly promising proof of concept.\n\nKeywords: Membrane\, Electrol
 ysis\, PECVD\, Hydrogen\, Energy\, Water.
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