University Sétif 1 FERHAT ABBAS Faculty of Sciences
Détail de l'auteur
Auteur Souad Derdoukh |
Documents disponibles écrits par cet auteur



Synthèse, caractérisation spectroscopique, étude électrochimique et pouvoir antioxydant de complexes base de Schiff de cuivre(II) et de nickel(II). / Souad Derdoukh
![]()
Titre : Synthèse, caractérisation spectroscopique, étude électrochimique et pouvoir antioxydant de complexes base de Schiff de cuivre(II) et de nickel(II). Type de document : texte imprimé Auteurs : Souad Derdoukh, Auteur ; Djouhra Aggoun, Directeur de thèse Editeur : Setif:UFA Année de publication : 2019 Importance : 1 vol (100 f.) Format : 29 cm Langues : Français (fre) Catégories : Thèses & Mémoires:Chimie Mots-clés : Complexes bases de Schiff Méthodes spectroscopiques Voltamétrie cyclique Activité antioxydante. Index. décimale : 204- chimie Résumé : Résumé
Ce travail concerne la synthèse d’une base de Schiff pentadentate par la réaction de condensation du
2,5-dihydroxybenzaldéhyde et une triamine 3-(2-aminoethylamino)-propylamine. La métallation de
ce ligand avec le nickel et le cuivre a été ensuite réalisée en utilisant l’acétate de nickel tetrahydraté
et l’acétate de cuivre monohydraé ou le rapport (métal/ligand) était 1/1. La pureté et la stabilité de
ces composés ont été contrôlées par CCM et les points de fusion. Plusieurs méthodes d’analyse ont
servie à caractériser ces produits à savoir l’UV-Vis, l’IR, l’analyse élémentaire et la voltamétrie
cyclique. L’étude de comportement électrochimique de ce ligand et de ses deux complexes a été
réalisée en milieu organique DMSO- TBAP(0,1 M). L’évaluation de l’activité antioxydant a été
effectuée par la méthode de piégeage du radical libre (DPPH).
Note de contenu : TABLE DES MATIERS
INTRODUCTION GÉNÉRALE………………………………………..
CHAPITRE I : GÉNÉRALITÉ ET RAPPELS
BIBLIOGRAPHIQUE
I. INTRODUCTION………………………………………………………………...
II. LES BASES DE SCHIFF………………………………………………………...
II.1. Généralités …………………………………………………………………....
II.2. Définition ………………………………………………………………..........
II.3. Classification des bases de Schiff……………………………………..………
II.3.1. Base de Schiff monodentate ……………………………………………....
II.3.2. Base de Schiff bidentate…………………………………………………...
II.3.3. Base de Schiff tridentate ………………………………………………......
II.3.4. Base de Schiff tétradentate………………………………………………...
II.3.5. Autres bases de Schiff (pentadentate, hexadentate, heptadentate)………
III.LES MÉTAUX DE TRANSITION…………………………………………......
III.1. Généralités…………………………………………………………………..
III.2. Définition …………………………………………………………………...
III.3. Discussion sur les propriétés des métaux de transition ……………….....
III.4. Éléments de transition en biologie ………………………………………...
III.4.1. Le cuivre (Cu)……………………………………………………………..
III.4.2. Le nickel (Ni)……………………………………………………………..
IV. LES COMPLEXES BASE DE SCHIFF………………………………………..
IV.1. Introduction………………………………………………………………….
IV.2. Généralités sur les complexes……………………………………………….
IV.2.1. Définition d’un complexe………………………………………………….
IV.2.2. Indice de coordination …………………………………………………….
IV.2.3. Définition des chélates…………………………………………………….
IV.3. Classification de complexes base Schiff…………………………………….
IV.3.1. Complexes bases de Schiff symétriques…………………………………..
IV.3.2. Les complexes bases de Schiff non symétrique…………………………..
V. TRAVAUX REALISES AVEC DES STRUCTURES SIMILAIRES………....
V.1. Complexes à base de nickel……………………………………………………
V.2. Complexes à base de cuivre…………………………………………………...
VI. APPLICATION DES LIGANDS BASE DE SCHIFF ET DE LEURS
COMPLEXES DE COORDINATION………………………………………….
VI.1. En catalyse……………………………………………………………...………
VI.2. En biologie……………………………………………………………………...
VI.3. En polymère……………………………………………………...…………….
VI.4. Applications des bases de Schiff en corrosion………………………………..
CONCLUSION………………………………………………………………………...
CHAPITRE II : PARTIE EXPÉRIMENTALE
I. INTRODUCTION…………………………………………………….
II. GÉNÉRALITÉS………………………………………………………
II.1. Données générales……………………………………………………………...
II.2. Solvants…………………………………………………………………………
II.3. Réactifs et Produits…………………………………………………………….
III. TECHNIQUES D’ANALYSE………………………………………
III.1. Techniques d’analyse chromatographiques …………………………………
III.1.1. La chromatographie……………………………………………………….
III.1.2. Chromatographie sur couche mince (C.C.M)……………………………...
III.2. Techniques d’analyse spectroscopiques……………………………………...
III.2.1. La spectroscopie infrarouge (IR)…………………………………………..
III.2.2. Spectroscopie Ultra violette (UV-visible)…………………………………
III.3. La voltamperométrie cyclique………………………………………………...
III.4. Point de fusion…………………………………………………………………
III.5. La conductivité………………………………………………………………...
III.6. L’analyse élémentaire…………………………………………………………
IV. APPAREILLAGES………………………………………………….
IV.1. Chromatographie sur couche mince………………………………………….
IV.2. Spectroscopie infrarouge……………………………………………………...
IV.3. Spectrophotométrie UV-Visible………………………………………………
IV.4. La voltamperométrie cyclique ………………………………………………..
IV.5. Point de fusion …………………………………………………………………
IV.6. L’analyse élémentaire………………………………………………………….
IV.7. La conductivité…………………………………………………………………
CHAPITRE III :SYNTHÈSE ET CARACTÉRISATION DE
NOUVELLES STRUCTURES DE TYPE BASES DE SCHIFF
PENTADENTATES
I.INTRODUCTION…………………………………………………………………
II. SYNTHESE………………………………………………………………………..
II.1. Synthèse de ligand pentadentate……………………………………………….
II.2. Synthèse du complexe de Nickel………………………………………………..
II.3. Synthèse du complexe de cuivre………………………………………………..
III. PROPRIETES PHYSICOCHIMIQUES DES COMPOSES SYNTHETISES.
IV.CARACTERISATION SPECTROSCOPIQUE………………………………...
IV.1. Spectroscopie infra rouge (IR)………………………………………………..
IV.2. La spectrophotométrie UV-Visible…………………………………………...
V. CARACTERISATION ELECTROCHIMIQUE………………………………...
V.1. Technique de caractérisation électrochimique……………………………….
V.1.1. Dispositifs expérimentaux……………………………………………………
V.1.2. Conditions opératoires générales…………………………………………….
V.1.3. Détermination du domaine électroactive……………………………………
V.2. Comportement électrochimique du ligand H2L……………………………….
V.3. Comportement électrochimique du complexe de nickel Ni(II)-L……………
V.4. Comportement électrochimique du complexe de cuivre Cu(II)-L…………..
CHAPITRE VI : ACTIVITÉ ANTIOXYDANT
I. INTRODUCTION……………………………………………………..
II. NOTIONS GENERALES…………………………………………….
II.1. Les radicaux libres……………………………………………………………...
II.2. Stress oxydant…………………………………………………………………...
II.3. L’oxydation……………………………………………………………………...
II.4. Les antioxydants………………………………………………………………..
II.5. Utilisation des antioxydants……………………………………………………
II.6. Activité antioxydant…………………………………………………………….
III. EVALUATION DE POUVOIR ANTIOXYDANT DES COMPOSES TYPE
BASES DE SCHIFF…………………………………………………………………...
III.1. Principe de la méthode………………………………………………………..
III.2. Le 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyle (DPPH)………………………………...
III.3. Calcul de l’activité antioxydante……………………………………………..
III.4. Première expérience au DPPH……………………………………………….
III.4.1. Résultats……………………………………………………………………
III.5. Deuxième expérience au DPPH………………………………………………
III.6. Discussion des résultats obtenus……………………………………………..
CONCLUSION GENERALE ………………………………………………………..
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUE……………………………………………...Côte titre : MACH/0105 En ligne : https://drive.google.com/file/d/1ON83Q3XHdFjZuDC6lym49OkEGz2cKmPV/view?usp=shari [...] Format de la ressource électronique : Synthèse, caractérisation spectroscopique, étude électrochimique et pouvoir antioxydant de complexes base de Schiff de cuivre(II) et de nickel(II). [texte imprimé] / Souad Derdoukh, Auteur ; Djouhra Aggoun, Directeur de thèse . - [S.l.] : Setif:UFA, 2019 . - 1 vol (100 f.) ; 29 cm.
Langues : Français (fre)
Catégories : Thèses & Mémoires:Chimie Mots-clés : Complexes bases de Schiff Méthodes spectroscopiques Voltamétrie cyclique Activité antioxydante. Index. décimale : 204- chimie Résumé : Résumé
Ce travail concerne la synthèse d’une base de Schiff pentadentate par la réaction de condensation du
2,5-dihydroxybenzaldéhyde et une triamine 3-(2-aminoethylamino)-propylamine. La métallation de
ce ligand avec le nickel et le cuivre a été ensuite réalisée en utilisant l’acétate de nickel tetrahydraté
et l’acétate de cuivre monohydraé ou le rapport (métal/ligand) était 1/1. La pureté et la stabilité de
ces composés ont été contrôlées par CCM et les points de fusion. Plusieurs méthodes d’analyse ont
servie à caractériser ces produits à savoir l’UV-Vis, l’IR, l’analyse élémentaire et la voltamétrie
cyclique. L’étude de comportement électrochimique de ce ligand et de ses deux complexes a été
réalisée en milieu organique DMSO- TBAP(0,1 M). L’évaluation de l’activité antioxydant a été
effectuée par la méthode de piégeage du radical libre (DPPH).
Note de contenu : TABLE DES MATIERS
INTRODUCTION GÉNÉRALE………………………………………..
CHAPITRE I : GÉNÉRALITÉ ET RAPPELS
BIBLIOGRAPHIQUE
I. INTRODUCTION………………………………………………………………...
II. LES BASES DE SCHIFF………………………………………………………...
II.1. Généralités …………………………………………………………………....
II.2. Définition ………………………………………………………………..........
II.3. Classification des bases de Schiff……………………………………..………
II.3.1. Base de Schiff monodentate ……………………………………………....
II.3.2. Base de Schiff bidentate…………………………………………………...
II.3.3. Base de Schiff tridentate ………………………………………………......
II.3.4. Base de Schiff tétradentate………………………………………………...
II.3.5. Autres bases de Schiff (pentadentate, hexadentate, heptadentate)………
III.LES MÉTAUX DE TRANSITION…………………………………………......
III.1. Généralités…………………………………………………………………..
III.2. Définition …………………………………………………………………...
III.3. Discussion sur les propriétés des métaux de transition ……………….....
III.4. Éléments de transition en biologie ………………………………………...
III.4.1. Le cuivre (Cu)……………………………………………………………..
III.4.2. Le nickel (Ni)……………………………………………………………..
IV. LES COMPLEXES BASE DE SCHIFF………………………………………..
IV.1. Introduction………………………………………………………………….
IV.2. Généralités sur les complexes……………………………………………….
IV.2.1. Définition d’un complexe………………………………………………….
IV.2.2. Indice de coordination …………………………………………………….
IV.2.3. Définition des chélates…………………………………………………….
IV.3. Classification de complexes base Schiff…………………………………….
IV.3.1. Complexes bases de Schiff symétriques…………………………………..
IV.3.2. Les complexes bases de Schiff non symétrique…………………………..
V. TRAVAUX REALISES AVEC DES STRUCTURES SIMILAIRES………....
V.1. Complexes à base de nickel……………………………………………………
V.2. Complexes à base de cuivre…………………………………………………...
VI. APPLICATION DES LIGANDS BASE DE SCHIFF ET DE LEURS
COMPLEXES DE COORDINATION………………………………………….
VI.1. En catalyse……………………………………………………………...………
VI.2. En biologie……………………………………………………………………...
VI.3. En polymère……………………………………………………...…………….
VI.4. Applications des bases de Schiff en corrosion………………………………..
CONCLUSION………………………………………………………………………...
CHAPITRE II : PARTIE EXPÉRIMENTALE
I. INTRODUCTION…………………………………………………….
II. GÉNÉRALITÉS………………………………………………………
II.1. Données générales……………………………………………………………...
II.2. Solvants…………………………………………………………………………
II.3. Réactifs et Produits…………………………………………………………….
III. TECHNIQUES D’ANALYSE………………………………………
III.1. Techniques d’analyse chromatographiques …………………………………
III.1.1. La chromatographie……………………………………………………….
III.1.2. Chromatographie sur couche mince (C.C.M)……………………………...
III.2. Techniques d’analyse spectroscopiques……………………………………...
III.2.1. La spectroscopie infrarouge (IR)…………………………………………..
III.2.2. Spectroscopie Ultra violette (UV-visible)…………………………………
III.3. La voltamperométrie cyclique………………………………………………...
III.4. Point de fusion…………………………………………………………………
III.5. La conductivité………………………………………………………………...
III.6. L’analyse élémentaire…………………………………………………………
IV. APPAREILLAGES………………………………………………….
IV.1. Chromatographie sur couche mince………………………………………….
IV.2. Spectroscopie infrarouge……………………………………………………...
IV.3. Spectrophotométrie UV-Visible………………………………………………
IV.4. La voltamperométrie cyclique ………………………………………………..
IV.5. Point de fusion …………………………………………………………………
IV.6. L’analyse élémentaire………………………………………………………….
IV.7. La conductivité…………………………………………………………………
CHAPITRE III :SYNTHÈSE ET CARACTÉRISATION DE
NOUVELLES STRUCTURES DE TYPE BASES DE SCHIFF
PENTADENTATES
I.INTRODUCTION…………………………………………………………………
II. SYNTHESE………………………………………………………………………..
II.1. Synthèse de ligand pentadentate……………………………………………….
II.2. Synthèse du complexe de Nickel………………………………………………..
II.3. Synthèse du complexe de cuivre………………………………………………..
III. PROPRIETES PHYSICOCHIMIQUES DES COMPOSES SYNTHETISES.
IV.CARACTERISATION SPECTROSCOPIQUE………………………………...
IV.1. Spectroscopie infra rouge (IR)………………………………………………..
IV.2. La spectrophotométrie UV-Visible…………………………………………...
V. CARACTERISATION ELECTROCHIMIQUE………………………………...
V.1. Technique de caractérisation électrochimique……………………………….
V.1.1. Dispositifs expérimentaux……………………………………………………
V.1.2. Conditions opératoires générales…………………………………………….
V.1.3. Détermination du domaine électroactive……………………………………
V.2. Comportement électrochimique du ligand H2L……………………………….
V.3. Comportement électrochimique du complexe de nickel Ni(II)-L……………
V.4. Comportement électrochimique du complexe de cuivre Cu(II)-L…………..
CHAPITRE VI : ACTIVITÉ ANTIOXYDANT
I. INTRODUCTION……………………………………………………..
II. NOTIONS GENERALES…………………………………………….
II.1. Les radicaux libres……………………………………………………………...
II.2. Stress oxydant…………………………………………………………………...
II.3. L’oxydation……………………………………………………………………...
II.4. Les antioxydants………………………………………………………………..
II.5. Utilisation des antioxydants……………………………………………………
II.6. Activité antioxydant…………………………………………………………….
III. EVALUATION DE POUVOIR ANTIOXYDANT DES COMPOSES TYPE
BASES DE SCHIFF…………………………………………………………………...
III.1. Principe de la méthode………………………………………………………..
III.2. Le 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyle (DPPH)………………………………...
III.3. Calcul de l’activité antioxydante……………………………………………..
III.4. Première expérience au DPPH……………………………………………….
III.4.1. Résultats……………………………………………………………………
III.5. Deuxième expérience au DPPH………………………………………………
III.6. Discussion des résultats obtenus……………………………………………..
CONCLUSION GENERALE ………………………………………………………..
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUE……………………………………………...Côte titre : MACH/0105 En ligne : https://drive.google.com/file/d/1ON83Q3XHdFjZuDC6lym49OkEGz2cKmPV/view?usp=shari [...] Format de la ressource électronique : Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité MACH/0105 MACH/0105 Mémoire Bibliothéque des sciences Français Disponible
Disponible