L3 - Chimie
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École d’ingénieur
Master Chimie
Mastère spécialisé
Fees and scholarships
The amounts may vary depending on the programme and your personal circumstances.
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Capacity
Available Places
Application Period(s)
From 30/03/2026 to 05/07/2026
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie inorganique : structure électronique des complexes de métaux de transition | 3.5 | Semestre 1 | 12 | 12 | 8 | ||||||
Chimie inorganique : structure électronique des complexes de métaux de transitionECTS :
3.5
Semester :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Lecture :
12
Practical study :
8
Directed study :
12
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Description des métaux de transition (configuration, électronique ,orbitales d). Description de sligands (denticité , hapticité).Géométrie et isomérie des complexes. Décompte électronique des électrons de valence du complexe. Approche de la structure électronique par le modèle du champ cristallin. Programme / plan / contenus
Structure électronique des métaux de transition dans un champ de ligands au niveau moléculaire : construction de diagrammes d'OM de complexes par la théorie des groupes (interaction sigma et pi).Modèle du recouvrement angulaire . Comparaison des différents modèles : champ cristallin, OM, recouvrement angulaire . Corrélation structure électronique / propriétés en fonction de la nature du métal (position dans la talbeau périodique, degré d'oxydation) et des ligands (ligands sigma donneurs, pi donneurs, pi accepteurs). deux séances de TP : synthèse et étude par spectroscopie UV-visible de quelques complexes de Cu(II) et manipulation sous atmosphère inerte : synthèse du Cosalen et fixation de O2. Objectifs d'apprentissage
Savoir expliquer la structure électronique des métaux de transition dans un champ de ligands au niveau moléculaire par le modèle du champ cristallin,la construction de diagramme d'OM ( via la théorie des groupes) et la théorie du recouvrement angulaire..Savoir analyser les limites des différents modèles et être capable de choisir le modèle appropiré pour répondre à un problème donné. Appréhender la strucutre électronique de smétaux de transition dans un champ de ligands par spectroscopie électronqiue pour les cas simples de configuration d1 ou d9. Organisation générale et modalités pédagogiques
**Semestre 5. ** Cours , TD et 2 TP séances de TP. Evaluation théorique par un partiel et un examen final et une évaluation pratique par compte rendu de TP. Bibliographie
K.F.Purcell, J.C.Kotz , Inorganic Chemistry, Saunders, Philadelphie,1985. G.L Miessler and D.A. Tarr, Inorganic Chemistry, 2nd Edition, Prentice Hall, 1999. D.F.Schriver , P.W.Atkins , Inorganic Chemistry , Oxford University Press , Oxford 1999. Nature de l'évaluation
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| Chimie inorganique : propriétés des complexes de métaux de transition | 3.5 | Semestre 2 | 7.5 | 8 | 16 | ||||||
Chimie inorganique : propriétés des complexes de métaux de transitionECTS :
3.5
Semester :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Lecture :
7.5
Practical study :
16
Directed study :
8
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Enseignement de chimie Inorganique du S5 Programme / plan / contenus
Spectroscopie d’absorption électronique (règles de sélection, diagramme d’Orgel, diagramme Tanabé – Sugano): Approche champ faible Approche champ fort -Magnétisme de systèmes dilués (susceptibilité magnétique, moment magnétique, loi de Curie) Objectifs d'apprentissage
Corrélation structure électronique / propriétés des complexes de métaux de transition de géométrie Oh et Td : Bibliographie
F.A. Cotton, G. Wilkinson, C.A. Murillo, M. Bochmann, Advanced Inorganic Chemistry ,Wiley, New-York, 1999 et éditions précédentes Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Chimie du solide | 3.5 | Semestre 2 | 21 | 14 | 0 | ||||||
Chimie du solideECTS :
3.5
Semester :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Lecture :
21
Practical study :
0
Directed study :
14
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Chimie du solide L2. bases sur les structures simples (CsCl, NaCl, ZnS, et les empliements (HC, CFC, CC, CS) Programme / plan / contenus
Introduction générale sur les matériaux, la chimie du solide. Grandes familles de matériaux, liaisons et Energie. Empilement : règle des rayons (métalliques, ioniques), sites et occupations des sites . Liaison métallique. Modèle des électrons libres, presque-libres. Semi-conducteur. Energie réticulaire. Diagrammes de phases : lecture et applications aux oxydes, utilisation pour l’élaboration des matériaux (croissance cristalline) Objectifs d'apprentissage
Savoir classer les matériaux selon leur énergie, la nature des liaisons / Définir la notion de « cohésion » d’un cristal et l’Energie associé / Savoir calculer une Energie réticulaire / Savoir définir la notion de « cohésion » d’un cristal et l'énergie associé lire et utiliser un diagramme binaire pour élaborer un matériau, Savoir calculer une énergie réticulaire Organisation générale et modalités pédagogiques
Semestre 2. Bibliographie
M. Van Meersche & J. Feneau-Dupont, Introduction à la cristallographie et à la chimie structurale, Van Der Editeur, Louvain, 1973, Peeters, Editeur, Bondgenotenlaan 153, B-3000 Leuven/Louvain 1988, Peeters. J.P. Eberhart, Méthodes physiques d'étude des minéraux et des matériaux solides, Doin 1976R.W.G. Wyckoff, Crystal Structures. Vol. 1 à 6, John Wiley, New York 1948 à 1963. A.F.Wells, Structural Inorganic Chemistry, Oxford Scient. Pub., 5èmeéd., 1982. J. Cazaux, Initiation à la physique du solide. Exercices commentés, Masson, 1971 B. Cagnac et J.C. Pebay-Peyroula, Physique atomique tome 1, page 176-187, Dunod, 1971 Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Détermination des structures des solides | 3 | Semestre 1 | 12 | 18 | 0 | ||||||
Détermination des structures des solidesECTS :
3
Semester :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Lecture :
12
Practical study :
0
Directed study :
18
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Bases de cristallographie simple et de symétrie Programme / plan / contenus
Introduction : Symétrie dans la nature.
Objectifs d'apprentissage
- Etre capable d'identifier et d'utiliser des éléments de symétries propres et impropres (axes hélicoïdaux, miroirs avec glissements). -- Ecrire un groupe d'espace en utilisant les notations internationales. identifier un groupe d'espace. Organisation générale et modalités pédagogiques
Semestre 5. un QCM est réalisé et contribue à une note de CC. Un examen final évalue les connaissances. Bibliographie
M. Van Meersche & J. Feneau-Dupont, Introduction à la cristallographie et à la chimie structurale, Van Der Editeur, Louvain, 1973, Peeters, Editeur, Bondgenotenlaan 153, B-3000 Leuven/Louvain 1988, Peeters. A. Guinier, Théorieet pratique de la radiocristallographie, Dunod 1956 J.P. Eberhart, Méthodes physiques d'étude des minéraux et des matériaux solides, Doin 1976R.W.G. Wyckoff, Crystal Structures. Vol. 1 à 6, John Wiley, New York 1948 à 1963. Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 UE coloration disciplinaire S5 au choix (sauf pour CAPES) | |||||||||||
| Introduction à l'astrochimie | 2.5 | Semestre 1 | 10 | 12.5 | 0 | ||||||
Introduction à l'astrochimieECTS :
2.5
Semester :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Lecture :
10
Practical study :
0
Directed study :
12.5
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
- Un niveau d’anglais scientifique de base permettant de lire les documents scientifiques fournis Programme / plan / contenus
L’UE fonctionne sous la forme de séances de cours où les différents thèmes seront introduits et expliqués. A la suite, les étudiants sont répartis par groupes de 4-5 (au max.) avec un sujet bibliographique alloué à chaque groupe, et une problématique à résoudre. Ces sujets (en lien direct avec les thèmes abordés en cours) sont accompagnés de documents scientifiques (articles, extraits de livres ou de thèses, en anglais et en français) que chaque groupe doit étudier (une grille de lecture et un questionnaire les guident dans cette étude) pour en faire une synthèse critique sous forme d’un court rapport écrit et d’une présentation orale qui se fera en présence de l’ensemble des étudiants de l’UE. Des séances de TD sont consacrées à aider et guider chaque groupe dans son étude bibliographique. Objectifs d'apprentissage
Il s’agit d’une UE d’introduction à l’Astrochimie dont l’objectif principal est de montrer aux étudiants comment on s'appuie sur différents domaines de la chimie et connaissances de base en chimie pour étudier et comprendre l'histoire de la matière dans notre Système solaire et au-delà. Organisation générale et modalités pédagogiques
Effectif : 25 étudiants au maximum. Bibliographie
- « Sciences de la Terre et de l’Univers », sous la direction de J-Y Daniel, Ed. Vuibert. Nature de l'évaluation
Evaluation Terminale
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| Modélisation et programmation en chimie | 2.5 | Semestre 1 | 6 | 16.5 | 0 | ||||||
Modélisation et programmation en chimieECTS :
2.5
Semester :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Lecture :
6
Practical study :
0
Directed study :
16.5
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Notions sur les orbitales atomiques et moléculaires, notions de calcul matriciel, notions d’algèbre. Programme / plan / contenus
Dans la partie cours, nous aborderons brièvement l’évolution du matériel informatique (ordinateurs, hardware) et de la programmation scientifique (software) y compris les principes de l’intelligence artificielle appliquée aux sciences moléculaires. Pendant les séances de travaux dirigés (TD), les étudiants s’attaqueront, sous la supervision de l’enseignant, à des problèmes de programmation scientifique de difficulté croissante. Certaines de ces séances incluront de courtes discussions visant à éclairer des concepts informatiques et/ou scientifiques. Nous aurons également l’intervention d’un/une chercheur/chercheuse (France ou l’étranger) dans le domaine du développement de logiciels scientifiques en chimie théorique. Il ou elle présentera son parcours scientifique ainsi que ses travaux de recherche, et les étudiants auront préparé des questions à l’avance. Enfin, lors de brèves discussions collectives, on abordera des thèmes d’actualité en lien avec la computation scientifique, notamment les avancées en matière de hardware, l’intelligence artificielle, les logiciels en libre distribution et les données ouvertes (open data). Objectifs d'apprentissage
L’objectif du cours est d’offrir aux étudiants une vision d’ensemble de la conception et l’implémentation des méthodes numériques utilisées dans les logiciels de simulation en chimie quantique moléculaire, au sens large. Le langage de programmation utilisé sera Python, en particulier avec la bibliothèque NumPy. Organisation générale et modalités pédagogiques
Les travaux dirigés, à l’ordinateur, seront en individuel. L’UE sera évaluée à partir des cahiers Jupyter. Les travaux dirigés peuvent être réalisés en français ou en anglais (choix personnel). Modalités pédagogiques particulières
Tout le matériel est préparé en français et en anglais. Les étudiants peuvent choisir à chaque instant la langue de communication avec l’enseignant ainsi que la langue écrite des travaux. Bibliographie
N’importe quel cours Python, par exemple : Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Substances Naturelles : Chimie, Santé et Cosmétique | 2.5 | Semestre 1 | 10.5 | 12 | 0 | ||||||
Substances Naturelles : Chimie, Santé et CosmétiqueECTS :
2.5
Semester :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Lecture :
10.5
Practical study :
0
Directed study :
12
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Bases de la chimie organique acquises lors des 4 semestres de Licence de Chimie ou de BUT. Programme / plan / contenus
-Substances Naturelles : définitions Objectifs d'apprentissage
-Appliquer les bases de la chimie organique à la connaissance des principales familles de molécules pour la santé et la cosmétique Organisation générale et modalités pédagogiques
Cours/TD présentiels Nature de l'évaluation
Evaluation Terminale
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| Risque chimique et (éco)toxicologie : de la molécule à la population et à l'environnement | 2.5 | Semestre 1 | 16.5 | 6 | 0 | ||||||
Risque chimique et (éco)toxicologie : de la molécule à la population et à l'environnementECTS :
2.5
Semester :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Lecture :
16.5
Practical study :
0
Directed study :
6
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Bases de chimie générale et organique de L1-L2. Programme / plan / contenus
L'UE se découpe en 2 parties : écotoxicologie /toxicologie de l'environnement, risque chimique/toxicologie humaine/toxicochimie, assurées par des intervenants variés des UFR Sciences et Pharmacie. Objectifs d'apprentissage
-Initier aux risques physico-chimiques, toxiques et écotoxiques liés entre autres aux activités de chimie (recherche / industrie) et à leur prévention Organisation générale et modalités pédagogiques
Cours/conférence ou cours/TD selon les intervenants, avec pour certains un travail de TD/ED sur des publications de recherche. Bibliographie
LAMY Isabelle, FABURE Juliette, MOUGIN Christian. L'écotoxicologie en questions. 1ere édition. Editions Quae. Collection Les mémos de Quae. 2022. 108 p. ISBN: 978-2-7592-3455-4. eISBN: 978-2-7592-3456-1 Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Matériaux en conditions extrêmes | 2.5 | Semestre 1 | 12 | 8 | |||||||
Matériaux en conditions extrêmesECTS :
2.5
Semester :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Lecture :
12
Practical study :
8
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Chimie du solide / Thermodynamique / Chimie des solutions Programme / plan / contenus
Cours
Objectifs d'apprentissage
Initiation dans le domaine des matériaux utilisés comme matériaux de structure et les matériaux spécifiques sous fortes contraintes environnementales (mécanique, chimique, thermique ou sous irradiation) Organisation générale et modalités pédagogiques
Enseignement de type classique avec cours magistraux et cours-conférence sur des domaines spécifiques, travaux pratiques ; projet et soutenance orale sur un sujet au choix ; Documents pédagogiques disponibles sur e-campus. Visite sur site de plateforme technique et scientifique d'intérêt. Bibliographie
Ashby et Jones : Matériaux 1. Propriétés et applications (ED. DUNOD) Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Gastronomie Moléculaire | 2.5 | Semestre 1 | 4.5 | 0 | 18 | ||||||
Gastronomie MoléculaireECTS :
2.5
Semester :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Lecture :
4.5
Practical study :
18
Directed study :
0
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Aucun pre-requis nécessaire Programme / plan / contenus
Le module de Gastronomie Moléculaire est une option d’ouverture : à l’aides des compétences acquises en sciences, en général, et plus spécifiquement en chimie, nous abordons les sciences des aliments et de leur transformation. Appliquer les notions de chimie à la science des aliments et à leur transformation (réaction de caramélisation, réaction de Maillard, diagramme P-T, lyophilisation, cuisson etc…) Développer les notions de matière molle et de colloïdes (émulsion, mousse, gel) Mettre en place des protocoles d’études pour analyser l’effet d’un ou plusieurs paramètres sur la structure et les propriétés de textures Rendre compte d’un travail expérimental (projet) écrit et oral. Objectifs d'apprentissage
Utiliser les bases de physico-chimie (pH, saturation, cristallisation,) dans le domaine de la gastronomie et de l’agroalimentaire. Organisation générale et modalités pédagogiques
Cours magistral avec démonstrations qui posent les bases de physico-chimie et les concepts nouveaux (matière molle principalement) Bibliographie
Secrets de la casserole, Herve This Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Oenologie | 2.5 | Semestre 1 | 25 | 0 | |||||||
OenologieECTS :
2.5
Semester :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Practical study :
0
Directed study :
25
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| CAPES - Concours professorat I écrits - 2,5 ECTS | 2.5 | Semestre 1 | 36 | ||||||||
CAPES - Concours professorat I écrits - 2,5 ECTSECTS :
2.5
Semester :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Directed study :
36
Tutored project
7
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
L2 physique, chimie ou interface physique chimie. Programme / plan / contenus
Contenus disciplinaires en physique et chimie de niveau terminale spé physique chimie à L3 physique et chimie Objectifs d'apprentissage
Maîtriser les concepts théoriques disciplinaires au programme des épreuves écrites du concours du CAPES de physique chimie. Organisation générale et modalités pédagogiques
Cours/TD, entrainement aux épreuves écrites du concours (Capes Blancs), évaluation écrite. Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| 1 UE coloration disciplinaire S6 au choix (sauf pour CAPES) | |||||||||||
| Comportement des matériaux sous irradiation | 2.5 | Semestre 2 | 10 | 10 | 4 | ||||||
Comportement des matériaux sous irradiationECTS :
2.5
Semester :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Lecture :
10
Practical study :
4
Directed study :
10
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
Matériaux pour l'énergie nucléaire : définition ; classes de matériaux en fonction des applications (combustible, réacteur, entreposage ou stockage) ; spécificité des matériaux nucléaires : environnements radiatifs ; classification de sources d'irradiation en termes d'endommagement des solides (particules chargées : ions, électrons, positrons, neutrons, photons). Simulation expérimentale des effets de l'irradiation par faisceaux d'ions accélérés. Objectifs d'apprentissage
• Connaitre les grandes classes de matériaux d’intérêt pour le nucléaire Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Diagnostic et thérapie : apports de la physico-chimie | 2.5 | Semestre 2 | 14 | 2 | 4 | 4 | |||||
Diagnostic et thérapie : apports de la physico-chimieECTS :
2.5
Semester :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Lecture :
14
Practical study :
4
Directed study :
2
Project :
4
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Bases de la chimie et de la physico-chimie Programme / plan / contenus
Volet diagnostic : de la molécule au dispositif et imagerie de métabolites. Volet thérapie : molécules et nanoagents contre le cancer Les « drugs delivery » (la délivrance de médicaments) pour le cancer ; L’élaboration de nanoparticules radioamplificatrices ; La radio immunothérapie Une visite de start up sera proposée. Objectifs d'apprentissage
L’objectif principal de cette UE serait d’illustrer la relation étroite qui existe entre la chimie, la physico-chimie et la santé. Organisation générale et modalités pédagogiques
Enseignement avec cours magistraux. Des formats non conventionnels seront aussi présents : projets, séminaires, 2 visites. Bibliographie
Documents pédagogiques disponibles sur e-campus. Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Introduction "expérimentale" à la biophysique : le point du vue du chimiste | 2.5 | Semestre 2 | 4.5 | 4.5 | 13.5 | ||||||
Introduction "expérimentale" à la biophysique : le point du vue du chimisteECTS :
2.5
Semester :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Lecture :
4.5
Practical study :
13.5
Directed study :
4.5
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
L’unité d’enseignement requiert des notions élémentaires de spectroscopie (absorption UV-Vis, fluorescence) et d’électrochimie (loi de Nernst). Aucun prérequis n’est demandé en biologie. Les étudiants doivent être familiers avec la démarche expérimentale et l’analyse de données physico-chimiques. Programme / plan / contenus
Introduction des notions de biologie nécessaires (protéines, ADN, éléments de biologie cellulaire) Applications de la fluorescence en biologie de la macromolécule (structure, fonction) à la cellule (imagerie de fluorescence, dynamique et interaction des protéines ; physicochimie du milieu cellulaire) Capteurs, dispositifs analytiques Electrochimie : Compréhension des mécanismes de transfert d’électrons dans les molécules biologiques (introduction à la voltamétrie cyclique) Capteurs électrochimiques Application en biologie cellulaire (microélectrodes, microscopie électrochimique) Travaux pratiques Manip1 : Fonctionnement d’un capteur à glucose pour le suivi du diabète Manip2 : Suivi de la production de radicaux libres et activité superoxyde dismutase Manip3&4 : Etude expérimentale et théorique de chromophores de protéines fluorescentes de la famille des GFP Manip5 : Observation des interactions protéines-protéines en cellule vivante par FRET. Objectifs d'apprentissage
Rendre compte d’expériences menées. Elaborer des hypothèses. Organisation générale et modalités pédagogiques
L’enseignement se déroule au semestre 6. Il comprend 9 h de cours/TD intégrés et 13,5 h de travaux pratiques en présentiel. L’effectif est limité à 15 étudiants. L’enseignement combine cours magistraux, TD intégrés et expérimentations en laboratoire. Les étudiants sont impliqués dans l’analyse et la discussion de leurs résultats. L’évaluation repose à parts égales sur un examen final et les comptes rendus de TP (50/50). Les séances privilégient l’interactivité et l’approche par problèmes concrets. Les supports de cours et les articles récents sur la biophysique expérimentale sont fournis par les enseignants. Bibliographie
Miomandre F., Sadki S., Audebert P., Méallet-Renault R. Électrochimie – Des concepts aux applications, Éd. Dunod. et Ouvrages de biochimie structurale et de spectroscopie appliquée aux biomolécules. Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Les matériaux pour l'énergie, un enjeu crucial | 2.5 | Semestre 2 | 10 | 6 | 6 | 2 | |||||
Les matériaux pour l'énergie, un enjeu crucialECTS :
2.5
Semester :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Lecture :
10
Practical study :
6
Directed study :
6
Project :
2
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Bases de cristallographie et structure des solides Programme / plan / contenus
Cours/TD : Objectifs d'apprentissage
1. Comprendre la place des matériaux dans la transition énergétique Organisation générale et modalités pédagogiques
L'enseignement combinera des cours/TD "classiques", des projets expérimentaux sur plateforme, et du travail personnel sous forme de projet de recherche bibliographique. Bibliographie
Documents pédagogiques disponibles sur e-campus et bibliographie donnée en séance. Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Chimie et Lumière | 2.5 | Semestre 2 | 6.5 | 6 | 10 | ||||||
Chimie et LumièreECTS :
2.5
Semester :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Lecture :
6.5
Practical study :
10
Directed study :
6
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Chimie physique et analytique niveau L2, Chimie des solutions niveau L2, Chimie Organique niveau L2. Programme / plan / contenus
Contenu théorique : 2. Quelques grandes réactions photochimiques et leurs applications Contenu pratique : Objectifs d'apprentissage
S’initier aux processus induits par la lumière : Principes fondamentaux de la photochimie et de la photophysique. Comprendre et détailler les principales réactions de composés chimiques dans un état excité. Etudier et mettre en œuvre expérimentalement des phénomènes ou réactions induits par la lumière et savoir en présenter les conclusions et perspectives. Organisation générale et modalités pédagogiques
Organisation : Bibliographie
P- Photophysique et Photochimie : des fondements aux applications ; J. Delaire et al., EDP Sciences (2016) Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Formulation | 2.5 | Semestre 2 | 6.5 | 16 | |||||||
FormulationECTS :
2.5
Semester :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Lecture :
6.5
Practical study :
16
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Cette UE nécessite quelques prérequis : il est recommandé d’avoir des notions de base sur les systèmes colloïdaux et les émulsions, ainsi qu’une connaissance générale des principales familles de substances naturelles (huiles essentielles, extraits végétaux, etc.). Programme / plan / contenus
Cet enseignement consiste en une introduction à la cosmétologie et à ses diverses applications. Le plan de cours est le suivant :La réglementation • Formulation et développement Objectifs d'apprentissage
Cet enseignement constitue une introduction à la formulation de produits cosmétiques. Il vise à familiariser les étudiants avec les principales stratégies employées dans l’industrie cosmétique pour concevoir et développer des produits destinés à un usage quotidien. Organisation générale et modalités pédagogiques
L’UE est organisée autour de cours magistraux, de travaux pratiques en laboratoire et d’une présentation de projet permettant de mettre en application les notions abordées. Bibliographie
Aubry J.-M., Sebag H., Formulation cosmétique — Matières premières, concepts et procédés innovants, EDP Sciences, 2006. vecteurs d’actifs et produits finis. Couteau C., Coiffard L., La formulation cosmétique à l’usage des professionnels et des amateurs, Moniteur des pharmacies, 2014. Pensé-Lhéritier A. (coord.), Conception des produits cosmétiques : La formulation (3e éd.), Cosmetic Valley, 2022. Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Initiation aux parfums | 2.5 | Semestre 2 | |||||||||
Initiation aux parfumsECTS :
2.5
Semester :
Semestre 2
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Chimie et Nanosciences | 2.5 | Semestre 2 | 17 | 8 | |||||||
Chimie et NanosciencesECTS :
2.5
Semester :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Lecture :
17
Practical study :
8
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
Les nanosciences et les nanotechnologies forment aujourd’hui un secteur stratégique de la recherche au carrefour de plusieurs disciplines (physique, chimie, biologie…). Cet enseignement est une introduction aux nanosciences en chimie.Il a pour objectif de sensibiliser les étudiants aux problèmes spécifiques liés à l’élaboration, à l’étude et aux propriétés des objets de taille nanoscopique. Objectifs d'apprentissage
Cet enseignement est une introduction aux nanosciences en chimie. Il a pour objectif de sensibiliser les étudiants aux problèmes spécifiques liés à l’élaboration, à l’étude et aux propriétés des objets de taille nanoscopique. Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| CAPES - Concours professorat II écrits et oraux - 2,5 ECTS | 2.5 | Semestre 2 | 21 | 12 | |||||||
CAPES - Concours professorat II écrits et oraux - 2,5 ECTSECTS :
2.5
Semester :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Practical study :
12
Directed study :
21
Tutored project
7
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
L2 physique, chimie ou interface physique chimie. Programme / plan / contenus
Renforcements disciplinaires en physique et chimie de niveau terminale spé physique chimie à L3 physique et chimie, réalisation de travaux pratiques Objectifs d'apprentissage
Maîtriser les concepts disciplinaires au programme du concours du CAPES de physique chimie pour les épreuves écrites et orales, s’initier à la mise en œuvre et à l’exploitation de dispositifs expérimentaux à des fins pédagogiques. Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| L'évolution de la chimie moléculaire au fil des découvertes nobélisées | 2.5 | Semestre 2 | 6 | 16.5 | |||||||
L'évolution de la chimie moléculaire au fil des découvertes nobéliséesECTS :
2.5
Semester :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Lecture :
6
Directed study :
16.5
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Chimie computationnelle | 2.5 | Semestre 2 | 6 | 16.5 | |||||||
Chimie computationnelleECTS :
2.5
Semester :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Lecture :
6
Directed study :
16.5
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Notions sur les orbitales atomiques et moléculaires, notions de calcul matriciel, notions d’algèbre. Programme / plan / contenus
La partie théorique du cours portera sur les concepts fondamentaux de la chimie quantique moléculaire, avec un accent particulier sur les surfaces d’énergie potentielle, tant pour l’état fondamental que pour les états électroniques excités. Nous utiliserons ensuite des logiciels de calcul quantique pour prédire et simuler diverses propriétés et processus moléculaires, tels que les géométries d’équilibre, les états de transition ou encore les énergies d’interaction. Objectifs d'apprentissage
Ce cours a pour objectif de fournir une introduction aux calculs et simulations en chimie quantique moléculaire, à l’aide de logiciels en libre distribution avec application à des systèmes modèles. Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
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| 1 UE libre (0 ECTS) | |||||||||||
| UE libre (0 ECTS) | 0 | Semestre 1 | |||||||||
UE libre (0 ECTS)ECTS :
0
Semester :
Semestre 1
Langue d'enseignement
Anglais
Enseignement à distance
non
Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
|||||||||||
| 1 UE obligatoire au choix | |||||||||||
| PPEI - Management de Projet en Equipe | 5 | Semestre 2 | 3 | 45 | |||||||
PPEI - Management de Projet en EquipeECTS :
5
Semester :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Lecture :
3
Project :
45
Independant learning
8
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Avoir suivi la première partie du SPOC entreprise 360 en L1 ou le rattraper le cas échéant en parallèle de la deuxième partie du SPOC en L3 Programme / plan / contenus
L’UE PPEI-Management de projet en équipe vise à développer les compétences des étudiants en gestion de projet et à leur donner des clés pour leurs futures insertions professionnelles. Objectifs d'apprentissage
L’UE Management de Projet en Équipe (MPE) amènera l’étudiant à concevoir un projet avec comme objectifs majeurs d’apprendre (1) à organiser son travail au sein d’un groupe et (2) à s’intégrer dans un groupe et y trouver sa place. Il s’agit d’un élément clé de sa future insertion professionnelle. Organisation générale et modalités pédagogiques
En début d’année, la méthodologie de travail, les attendus de l’UE et les thèmes généraux des projets sont présentés en amphi (1h). Cela permet aux étudiants de faire leur choix de thème. Compétences
Compétences préprofessionnelles Compétences transférables Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
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| CAPES - Concours professorat III oraux - 5 ECTS | 5 | Semestre 2 | 24 | 63 | |||||||
CAPES - Concours professorat III oraux - 5 ECTSECTS :
5
Semester :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Lecture :
24
Directed study :
63
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
L2 physique, chimie ou interface physique chimie Programme / plan / contenus
- travaux pratiques en physique ou en chimie - suivant le choix de la majeure et de la mineure - pour préparer l’épreuve 1 des oraux du Capes, portant sur les capacités expérimentales et l’expression orale Objectifs d'apprentissage
Préparation épreuves orales du concours du CAPES de physique chimie Organisation générale et modalités pédagogiques
TD et TP avec évaluation écrite et orale (compte-rendus de TP, présentation d’oraux blancs) Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
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| UEs obligatoires - Anglais | |||||||||||
| Anglais - FSO - L3 S6 - 2,5 ECTS - 1 UE parmi 6 | |||||||||||
| Anglais - FSO - L3 S6 - 2,5 ECTS | 2.5 | Semestre 2 | 24 | ||||||||
Anglais - FSO - L3 S6 - 2,5 ECTSECTS :
2.5
Semester :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Directed study :
24
Tutored project
0
Langue d'enseignement
Anglais
Enseignement à distance
non
Prérequis
Attendus de l'UE Langue-Anglais4 : Niveau B2+/C1 dans les 5 compétences linguistiques. Programme / plan / contenus
ANGLAIS DE SPÉCIALITÉ. Cette UE s'inscrit dans la continuité de l'UE Langue-Anglais3 et le travail sur la langue de spécialité (scientifique et/ou à visée professionnelle) : on prolongera l'approche actionnelle dans les 5 compétences et on s'attachera à la préparation de l'étudiant aux différentes tâches liées à son activité scientifique telles que la rédaction d'un compte rendu d'expérience, le commentaire d'un graphique, la desciption d'un processus mais aussi à son insertion dans le monde professionnel : rédaction d'un CV ou d'une lettre de motivation en vue d'un stage... On proposera une initiation au débat ainsi qu'un entraînement à la certification CLES 2. Organisation générale et modalités pédagogiques
Le travail se fera par groupes de niveau. Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
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| Theater workshop - FSO - S2 - 2,5 ECTS | 2.5 | Semestre 2 | 24 | ||||||||
Theater workshop - FSO - S2 - 2,5 ECTSECTS :
2.5
Semester :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Directed study :
24
Langue d'enseignement
Anglais
Enseignement à distance
non
Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
|||||||||||
| Reading and creative writing workshop - FSO - S2 - 2,5 ECTS | 2.5 | Semestre 2 | 24 | ||||||||
Reading and creative writing workshop - FSO - S2 - 2,5 ECTSECTS :
2.5
Semester :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Directed study :
24
Langue d'enseignement
Anglais
Enseignement à distance
non
Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
|||||||||||
| Intercultural communication EUGLOH project - FSO - S2 - 2,5 ECTS | 2.5 | Semestre 2 | 24 | ||||||||
Intercultural communication EUGLOH project - FSO - S2 - 2,5 ECTSECTS :
2.5
Semester :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Directed study :
24
Langue d'enseignement
Anglais
Enseignement à distance
non
Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
|||||||||||
| Writing workshop - FSO - S2 - 2,5 ECTS | 2.5 | Semestre 2 | 24 | ||||||||
Writing workshop - FSO - S2 - 2,5 ECTSECTS :
2.5
Semester :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Directed study :
24
Langue d'enseignement
Anglais
Enseignement à distance
non
Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
|||||||||||
| Debate club - FSO - S2 - 2,5 ECTS | 2.5 | Semestre 2 | 30 | ||||||||
Debate club - FSO - S2 - 2,5 ECTSECTS :
2.5
Semester :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Directed study :
30
Langue d'enseignement
Anglais
Enseignement à distance
non
Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
|||||||||||
| Anglais - FSO - L3 S5 - 2,5 ECTS - 1 UE parmi 6 | |||||||||||
| Anglais FSO - L3 S5 - 2,5 ECTS | 2.5 | Semestre 1 | 24 | ||||||||
Anglais FSO - L3 S5 - 2,5 ECTSECTS :
2.5
Semester :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Directed study :
24
Tutored project
0
Langue d'enseignement
Anglais
Enseignement à distance
non
Prérequis
Attendus de l'UE Langue-Anglais3 : Niveau B2 minimum dans les 5 compétences linguistiques. Programme / plan / contenus
ANGLAIS DE SPÉCIALITÉ. Cette UE s'inscrit dans la continuité de l'UE Langue-Anglais2 tout en introduisant un Organisation générale et modalités pédagogiques
Le travail se fera par groupes de niveau. Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
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| Theater workshop - FSO - S1 - 2,5 ECTS | 2.5 | Semestre 1 | 24 | ||||||||
Theater workshop - FSO - S1 - 2,5 ECTSECTS :
2.5
Semester :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Directed study :
24
Langue d'enseignement
Anglais
Enseignement à distance
non
Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
|||||||||||
| Reading and creative writing workshop - FSO - S1 - 2,5 ECTS | 2.5 | Semestre 1 | 24 | ||||||||
Reading and creative writing workshop - FSO - S1 - 2,5 ECTSECTS :
2.5
Semester :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Directed study :
24
Langue d'enseignement
Anglais
Enseignement à distance
non
Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
|||||||||||
| Intercultural Communication EUGLOH project - FSO - S1 - 2,5 ECTS | 2.5 | Semestre 1 | 24 | ||||||||
Intercultural Communication EUGLOH project - FSO - S1 - 2,5 ECTSECTS :
2.5
Semester :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Directed study :
24
Langue d'enseignement
Anglais
Enseignement à distance
non
Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
|||||||||||
| Debate Club - FSO - S1 - 2,5 ECTS | 2.5 | Semestre 1 | 30 | ||||||||
Debate Club - FSO - S1 - 2,5 ECTSECTS :
2.5
Semester :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Directed study :
30
Langue d'enseignement
Anglais
Enseignement à distance
non
Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
|||||||||||
| Writing worshop - FSO - S1 - 2,5 ECTS | 2.5 | Semestre 1 | 24 | ||||||||
Writing worshop - FSO - S1 - 2,5 ECTSECTS :
2.5
Semester :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Directed study :
24
Langue d'enseignement
Anglais
Enseignement à distance
non
Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
|||||||||||
| 1 UE obligatoire - S5 (hors anglais) | |||||||||||
| Formalisation et analyse mathématique de problèmes scientifiques | 2.5 | Semestre 1 | 25 | ||||||||
Formalisation et analyse mathématique de problèmes scientifiquesECTS :
2.5
Semester :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Directed study :
25
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
Introduction et/ou rappel des outils mathématiques indispensables en : Thermodynamique et Cinétique Chimique, Cristallographie, Symétrie et Chimie Quantique. Nombres complexes, applications aux relations trigonométriques. Objectifs d'apprentissage
Formaliser un problème de chimie en language mathématique, comprendre la signification physique des termes mathématiques, utilisation d'outils mathématiques dans un contexte chimique, analyser un résultat (unité, sens physique, limites), appropriation des outils mathématiques, construire un raisonnement en 1, 2 ou 3 étapes. Organisation générale et modalités pédagogiques
Ce module se déroulera au début du premier semestre sous forme de TD et d'un travail sur un projet. Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
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| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Détermination des structures des composés organiques | 2.5 | Semestre 2 | 9.5 | 13 | 0 | ||||||
Détermination des structures des composés organiquesECTS :
2.5
Semester :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Lecture :
9.5
Practical study :
0
Directed study :
13
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Représentation des molécules (semi-développée, topologique), calcul des insaturations, connaissances des effets électroniques. Programme / plan / contenus
Spectroscopie RMN 1H : Spin nucléaire. Déplacement chimique, intégration; relation avec la structure (effets électroniques, d'anisotropie, intermoléculaires) Couplage scalaire ; valeurs des constantes de couplage scalaire et structure moléculaire. RMN du premier et du second ordre. Systèmes de spins : AB, AX, ABX, AMX, AA’BB’, AA'XX'. Découplage chimique et radiofréquence. Spectrométrie de masse : Eléments d'un spectromètre de masse, lecture d'un spectre de masse, sources d'ionisation (IE, IC et ESI), choix d'une source adaptée à l'échantillon et à l'analyse, fragmentations des dérivés carbonylés. Objectifs d'apprentissage
Analyse structurale de molécules organiques par spectroscopie RMN 1H et spectrométrie de masse Bibliographie
Introduction à la Résonance Magnétique Nucléaire : avec 204 illustrations en couleurs, Serge Akoka chez Ellipses; 2022. ISBN : 9782340073265 Nature de l'évaluation
Evaluation Terminale
|
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| Chimie organique avancée | 5 | Semestre 1 | 10 | 13 | 20 | ||||||
Chimie organique avancéeECTS :
5
Semester :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Lecture :
10
Practical study :
20
Directed study :
13
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Modules de chimie organique du L1 et du L2 Programme / plan / contenus
Isomérie-stéréoisomérie (niveau 2) : Stéréoisomérie - chiralité : Réactions de substitution nucléophile et beta-élimination (niveau 2) : Alcynes : Pratiques de laboratoire : Objectifs d'apprentissage
OAV 1 : Approfondir les connaissances en isomérie et stéréoisomérie Organisation générale et modalités pédagogiques
Enseignements avec cours magistraux et travaux dirigés. Mise à disposition d’éléments pédagogiques numériques, documents de cours et TD, annales de partiels et d’examens. Bibliographie
Traité de Chimie Organique, Vollhardt, Schore, de boeck Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
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| Polymères : synthèses, structures et propriétés | 3 | Semestre 2 | 13.5 | 10.5 | 8 | ||||||
Polymères : synthèses, structures et propriétésECTS :
3
Semester :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Lecture :
13.5
Practical study :
8
Directed study :
10.5
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Chimie Organique, Chimie atomistique, Liaison chimique Programme / plan / contenus
Le cours s’articule autour de 5 chapitres illustrés par des exercices d’application : Objectifs d'apprentissage
Acquérir des notions de base indispensables à la Science des Polymères. Organisation générale et modalités pédagogiques
Cours, TD et TP en présentiel. Examen final de 2h, comptes rendus de TP Bibliographie
- La polymérisation Principes et applications 3ème ed. George Odian, Polytechnica, Paris, 1994 Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
|||||||||||
| Synthèse organique | 3 | Semestre 2 | 9 | 12 | 8 | ||||||
Synthèse organiqueECTS :
3
Semester :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Lecture :
9
Practical study :
8
Directed study :
12
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
UE Chimie Organique Avancée du S5 Programme / plan / contenus
Préparation et réaction des composés organométalliques Organomagnésiens, organolithiens, organocuprates et organozinciques, préparation et propriétés. Réactions des dérivés carbonylés (aldéhydes et cétones) Additions nucléophiles (organométalliques, alcools, amines et analogues, hydrures, acide cyanhydrique, addition-1,4, phosphoranes - réaction de Wittig) Propriétés de l'acidité en alpha du carbonyle (alkylation, aldolisation inter- et intramoléculaire, bromation) Oxydation (Bayer-Villiger) Réactivité des imines et amination réductrice Réactions des dérivés carboxylés (acides carboxyliques et dérivés) Alkylation des carboxylates, estérification, hydrolyses acide et basique des dérivés d’acide, décarboxylation des beta-cétoacides, réactions de Claisen et Dieckmann. Synthèse malonique. Réactions des amines, Activation de la fonction acide, agent de couplage et diazométhane. Réactions de transpositions Réarrangements de carbocations (Wagner-Meerwein, pinacolique) ; Réarrangements de Beckmann et de Curtius (et analogues). Objectifs d'apprentissage
OA 1 : Maîtriser la réactivité des composés carbonylés et carboxylés, de leur préparation à leur utilisation en synthèse organique multiétape. OA 2 : Approfondir les connaissances sur les composés organométalliques de métaux de transition les plus courants. OA 3 : Réaliser une réaction chimique en utilisant un protocole expérimental donné - rédaction d’un cahier de laboratoire. Organisation générale et modalités pédagogiques
Enseignements avec cours magistraux et travaux dirigés. Mise à disposition d’éléments pédagogiques numériques, documents de cours et TD, annales de partiels et d’examens. Bibliographie
Traité de Chimie Organique, Vollhardt, Schore, éditions de Boeck
Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
|||||||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thermodynamique des systèmes chimiques | 2.5 | Semestre 1 | 9 | 13 | 0 | ||||||
Thermodynamique des systèmes chimiquesECTS :
2.5
Semester :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Lecture :
9
Practical study :
0
Directed study :
13
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Cette UE s’adresse à des étudiants ayant acquis les bases de la thermodynamique en L1 et L2. Une bonne maîtrise des concepts d’équilibre chimique, de potentiel chimique et de transformations énergétiques est indispensable. Programme / plan / contenus
Le cours s’articule autour de quatre grands chapitres : Objectifs d'apprentissage
L’UE vise à approfondir l’application du potentiel chimique aux corps purs et aux mélanges et solutions non électrolytiques. L’étudiant doit être capable d’interpréter et de construire des diagrammes binaires (liquide-vapeur et solide-liquide), d’en déduire les compositions et les équilibres de phases. L’accent est mis sur l’autonomie, l’esprit critique et la transposition à des situations concrètes. Organisation générale et modalités pédagogiques
L’enseignement comprend 9 h de cours magistral, 13 h de TD et de quelques heures balisées de projet en autonomie. L’évaluation combine un contrôle continu (QCM + projet) et un examen final écrit. Les projets sont réalisés en groupe (max. 5 étudiants) et aboutissent à une capsule vidéo évaluée par les pairs et par les enseignants. L’UE se déroule au premier semestre de L3. Le cours repose sur une approche active : polycopié à compléter en direct avec l’enseignant, participation en cours via sondages en direct, corrections d’exercices par les étudiants en TD. Le projet de fin d’UE permet d’articuler théorie et pratique autour d’un sujet concret. L’évaluation valorise la rigueur scientifique, la qualité de la communication et la démarche expérimentale. Bibliographie
- Thermodynamique chimique. Brénon-Audat Ed. Hachette Supérieur Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
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| Symétrie moléculaire et applications en spectroscopie | 2.5 | Semestre 1 | 9 | 12 | 0 | ||||||
Symétrie moléculaire et applications en spectroscopieECTS :
2.5
Semester :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Lecture :
9
Practical study :
0
Directed study :
12
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Notions sur les orbitales atomiques et moléculaires, notions de calcul matriciel, notions d’algèbre Programme / plan / contenus
I - Opérations et éléments de symétrie. Groupes ponctuels de symétrie. II - Représentations irréductibles et réductibles III - Applications : orbitales moléculaires de symétrie, méthode des fragments IV - Produit direct. Applications : règles de sélection en spectroscopie UV Visible et en spectroscopie vibrationnelle (approximation harmonique) Objectifs d'apprentissage
Déterminer le groupe de symétrie d'une molécule en analysant les éléments de symétrie Construire des représentations associées à des ensembles d’OA et à des vecteurs déplacements en coordonnées cartésiennes Déterminer les représentations irréductibles associées à des représentations réductibles Reconnaître la symétrie d’ OM Utiliser les règles de sélection pour prévoir l’activité de modes normaux en spectroscopie IR et Raman et des transitions électroniques en spectroscopie UV Visible Organisation générale et modalités pédagogiques
Cours, TD en présentiel. Tests sur eCampus pour évaluer la compréhension du cours. controle continu sous forme de QROC sur eCampus. Bibliographie
A. La théorie des groupes en chimie », F Volatron et P Chaquin, deBoeck. B. Molecular symmetry and group theory », R. Carter, Wiley. C. Cotton, Chemical Applications of Group Theory D. Introduction à la chimie quantique », Chapitre 10 , C. Leforestier, Dunod. Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
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| Chimie théorique appliquée | 2.5 | Semestre 2 | 10.5 | 10.5 | 4 | ||||||
Chimie théorique appliquéeECTS :
2.5
Semester :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Lecture :
10.5
Practical study :
4
Directed study :
10.5
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Orbitales atomiques, Orbitales moléculaires de diatomiques et de petites molécules, Méthode de Hückel simple et étendue, Théorie des groupes Programme / plan / contenus
I. Description de la structure électronique : mise en perspective des différentes approches Objectifs d'apprentissage
Construire le diagramme d’OM d’une molécule polyatomique par la méthode des fragments Bibliographie
• Structure électronique des molécules (tomes 1 et 2), Y. Jean et F. Volatron (Dunod) Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
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| Introduction à la mécanique quantique moléculaire. Applications en chimie | 4.5 | Semestre 1 | 18 | 19 | 8 | ||||||
Introduction à la mécanique quantique moléculaire. Applications en chimieECTS :
4.5
Semester :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Lecture :
18
Practical study :
8
Directed study :
19
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Notions de calcul vectoriel et matriciel, notions d’équations différentielles simples, orbitales atomiques et moléculaires Programme / plan / contenus
I – Introduction aux concepts et au formalisme de la mécanique quantique moléculaire Mécanique quantique, fonction d’onde, équation de Schrödinger, formalisme bra-ket, interprétation physique, opérateurs, postulats fondamentaux et systèmes modèles. Objectifs d'apprentissage
Utiliser le formalisme de la mécanique quantique pour décrire la structure électronique des atomes et des molécules simples. Connaître les bases de la structure électronique moléculaire, notamment : (I) la détermination des orbitales moléculaires, cadre CLOA, et de la configuration électronique d’une molécule à l’aide de la méthode de Hückel étendue ; (II) les principes de la méthode de Hartree-Fock ; (III) l’extraction d’informations à partir de calculs élémentaires de chimie quantique. Comprendre l’approximation de Born-Oppenheimer, le concept de courbes et surfaces d’énergie potentielle, ainsi que les notions fondamentales liées aux vibrations moléculaires. Organisation générale et modalités pédagogiques
L’UE s’organise autour de cours, de TD et de séances pratiques TD sur ordinateur (appliquettes et logiciel de chimie quantique. Bibliographie
- Chimie-Physique, P. Atkins et J. de Paula, Edition de Boeck. Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
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| Electrochimie | 3.5 | Semestre 1 | 10.5 | 14 | 7 | ||||||
ElectrochimieECTS :
3.5
Semester :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Lecture :
10.5
Practical study :
7
Directed study :
14
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
L’unité d’enseignement requiert des connaissances solides en Chimie des solutions et les bases de la Thermodynamique chimique. Programme / plan / contenus
Cours / TD : notion et applications de potentiel chimique, potentiel électrochimique, potentiel absolu et potentiel relatif d’électrode ; concept de coefficient d’activité et de force ionique, application de l’équation de Debye-Hückel ; établissement et applications de l’équation de Nernst ; piles et accumulateurs : force électromotrice et effet de la température ; pile de concentration ; diagrammes E=f(pH) ; jonction liquide en régime stationnaire: potentiel de jonction ; transport de masse (diffusion, migration, convection) et son influence dans la réponse électrochimique ; courbes I=f(E) : systèmes électrochimiques rapides ; migration : conductivités spécifique, molaire et équivalente ; loi de Kohlrausch ; nombres de transport. TP : influence de force ionique sur la solubilité ; diagramme E=f(pH) du fer ; courbes I=f(E) d’un complexe de fer. Objectifs d'apprentissage
Etre capable de prédire le sens d’une réaction redox et de décrire le fonctionnement d’une pile. Savoir appliquer l’équation de Nernst et les équations de Debye-Hückel. Etre capable d’établir et d’interpréter un diagramme E=f(pH), ainsi qu’une courbe I=f(E). Organisation générale et modalités pédagogiques
L’enseignement représente 3,5 ECTS et se déroule au semestre 5. Il comprend 10,5 h de cours, 14h de TD (en groupes d’un maximum de 30 étudiants), pendant lesquels il y a quelques séances de QCM, et 7 h de travaux pratiques en présentiel. L’enseignement combine cours magistraux, TD et TP en laboratoire, ainsi qu’une expérience virtuelle avec visualisation d’un film et accès à des données expérimentales en ligne. L’évaluation repose sur 2 épreuves écrites à poids égal (2x0.35), complétée par une note de contrôle continu basée sur les comptes rendus de TP (0.225) et les résultats des QCM (0.075). Des supports de cours et les articles récents sur la biophysique expérimentale sont fournis par les enseignants. Bibliographie
1) « Electrochimie : des concepts aux applications », F. Miomandre, S. Sadki, P. Audebert, R. Méallet-Renault, 4ème édition, Dunod, 2019; Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
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Teaching Location(s)
Training campus
Orsay Bures
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