Résumé
Cette thèse s’inscrit dans un contexte de recherche visant à améliorer les propriétés d’extraction d’ions sur phases solides. Au travers de ces travaux, nous développons une méthodologie innovante qui permet d'adapter la structuration, la morphologie ainsi que les fonctions d’extraction aux ions et aux milieux ciblés. Pour cela, nous avons opté pour une méthode « tout-en-un » passant par l’utilisation d’organosilanes amphiphiles. Composées d’une tête condensable et d’une tête « extractante » aux extrémités d’une chaîne hydrophobe, ces molécules polyvalentes font office à la fois d’agent matriciel silicique, d’agent structurant et d’agent extractant.À la manière d'un tensioactif, nous avons montré que l’auto-assemblage de telles molécules est gouverné par des paramètres liés notamment à la taille de la partie hydrophile de la molécule. En utilisant différents agents de courbure, il est possible de jouer sur la taille du couple agent de courbure/fonction extractante. La courbure à l’interface entre le milieu et l’agrégat est donc ajustable, ce qui conduit à différents types d’agrégation. Grâce à cette méthode, nous avons obtenu des bicouches, des vésicules et des micelles directes cylindriques.À l'inverse, l'ajout de précurseur de silice (TEOS) dans la préparation peut conduire à un gonflement des structures et à l'inversion de l'agrégation vers des micelles inverses cylindriques. L'effet du solvant a également été étudié et a permis d'obtenir des morphologies très diverses.Enfin, l’accessibilité des fonctions et les propriétés d’extraction des matériaux élaborés ont été évaluées à travers des modifications chimiques de la tête extractante et des tests d’extraction d’ions métalliques (terres rares, platinoïdes, etc.).