Glenna Drisko, chimiste des matériaux de demain

Chercheuse américaine, Glenna Drisko est chimiste à l'Institut de chimie de la matière condensée de Bordeaux (ICMCB). Elle met ses compétences à disposition du projet LabEx AMADEus pour concevoir dès aujourd’hui les matériaux fonctionnels pour les usages et besoins futurs.

Glenna Drisko © Arthur Pequin Glenna Drisko © Arthur Pequin

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« La France m’a attiré en raison de l'excellente réputation internationale des chercheurs du CNRSCentre national de la recherche scientifique en chimie sol-gel. Américaine de naissance, je poursuis mon doctorat en Australie. Mes travaux ambitieux en matériaux me permettent d’accéder à un post-doctorat au laboratoire de chimie de la matière condensée de Paris (LCMCP), où j'ai appris la mise en forme de matériaux.

Durant mon deuxième post-doctorat au Laboratoire de chimie de coordination à Toulouse (LCC), j’acquière la palette de compétences, en synthèse des nanoparticules à l'abri de l'air et de l'eau. Ces compétences me permettent d’élaborer les nano-briques requises par la communauté des méta-matériaux de Bordeaux pour synthétiser les nanoparticules de silicium à l'aide de la chimie, un défi majeur pour la science des matériaux.

Le LabEx AMADEus a cru en mon projet complexe et risqué quand d'autres le pensait impossible. Le soutien et la solidarité de cette communauté ont pérennisé ma position au sein de l’écosystème scientifique bordelais à travers une chaire junior en 2016 à l'Institut de Chimie de la matière condensée de Bordeaux (ICMCB).

Cette audace ajoutée à l’expertise des physiciens et des chimistes colloïdaux, nous approche chaque jour de l’objectif ultime : concevoir des matériaux prêts à révolutionner l'optique grâce à la construction de silicium nanostructurés. »

LabEx AMADEus

Les chercheurs d’AMADEus œuvrent à lever des verrous scientifiques et technologiques dans différents domaines :

  • électronique organique, dans l’objectif de passer de la génération des semi-conducteurs à base de silicium à la génération des semi-conducteurs organiques plus flexibles et utilisables sous la forme d’encres
  • métamatériaux, matériaux (nano)composites disposant de propriétés électromagnétiques ou acoustiques remarquables
  • biomatériaux, pour la régénération tissulaire, ou des implants pour accompagner les transplantations cellulaires.

Ils focalisent leurs efforts sur trois compétences transversales sous-jacentes à trois grands défis posés à la science :

  • la synthèse de composants de haute pureté et haute précision
  • l’étude du comportement de fluides complexes instables
  • l’auto-assemblage contrôlé de fluides complexes et le développement de procédés d’impression 2D et 3D.

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Mise à jour le 18/09/2018