Denise Méry
R&D analyst, Air Liquide
Je travaille actuellement au Centre de Recherche Claude Delorme d'Air Liquide en tant qu'ingénieur-analyste.
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COMPETENCES:
- Scientifiques:
Veille Technologique et Concurrentielle. Rédaction de brevets, publications et rapports. Communications orales et par affiche. Participation à des collaborations. Encadrement.
- Chimie:
Synthèses organiques, inorganiques et organométalliques (multi-étapes), ingénierie moléculaire et techniques d’analyses.
- Enseignement:
Travaux dirigés et travaux pratiques en chimie générale et en chimie organique.
- Informatique:
sur Mac et PC: Microsoft Office, Photoshop, Xwinnmr, ChemDraw...
- Bases de données:
STN, Patbase, Micropatent, Scopus, Science Direct, SciFinder, Beilstein, LexisNexis...
- Langues:
Français: maternelle; Anglais: courant.
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Je travaille actuellement au Centre de Recherche Claude Delorme (CRCD) dans le groupe Intelligence Technologique et Concurrentielle.
- Responsable de la veille concurrentielle (Recherche, Analyse, Diffusion)
- Réalisation d'études technologiques et/ou concurrentielles
Domaines: Hydrogen Energy, CO2 Capture, Gas Production...
2007 - 2007Chercheuse associée à l'Ecole Polytechnique de Palaiseau du 15 janvier 2007 au 01 novembre 2007 en chimie organométallique.
2006 - 2007L'hydrogène, l’élément le plus abondant de l’univers, a été proposé comme solution dans les problèmes d'énergie. Notamment, il peut être une source de carburant utilisé pour des automobiles.
Le complexe ammonia borane (NH3-BH3) est actuellement étudié comme matériel de production d'hydrogène car il répond aux exigences du Département de l’Energie (DOE) aux Etats-Unis.
Les complexes de type pince-métal sont de très bons catalyseurs pour les réactions de dehydrogénation des alcanes, puisque le complexe ammonia borane est isoélectrique des alcanes, des complexes de ce type devrait être de très bons catalyseurs pour la réaction de déshydrogénation/hydrogénation de ce complexe.
Ce projet a été mené dans le cadre d’une collaboration avec le prof. Heinekey en vue d’un brevet.
2002 - 2005Les dendrimères constituent une thématique primordiale de la recherche dans le domaine des Nanosciences. Les objectifs de cette thèse se sont inscrits autant dans un aspect fondamental des dendrimères que dans les applications potentielles.
Dans un premier temps, de nouveaux métallodendrimères de palladium ont été synthétisé pour la catalyse de la réaction de Sonogashira, dans l’esprit de la Chimie Verte. Ensuite, des polymères en étoile ont été élaboré grâce à des métallodendrimères de ruthénium et à la réaction de métathèse polymérisante par ouverture de cycle (ROMP).
Puis, des aspects plus fondamentaux des dendrimères ont été étudié tels que la fonctionnalisation de grands dendrimères par métathèse croisée (CM) ainsi que la synthèse, en collaboration avec le groupe de C. Perrin et S. Cordier à Rennes, de dendrimères à coeur cluster de molybdène avec des liaisons de coordination qui se sont avérés être des capteurs électrochimiques d’ATP.
En conclusion, quatre types de dendrimères différents ont été synthétisés: des métallodendrimères de palladium pour la catalyse de la réaction de Sonogashira, des métallodendrimères de ruthénium pour la ROMP afin de synthétiser de nouveaux polymères en étoile, des dendrimères fonctionnalisés à la périphérie par la réaction de CM et des dendrimères à coeur inorganique Mo6 octaédrique.
2002 - 2005TP et TD en chimie générale, organométallique et organique en DEUG et licence de chimie.