Apports de la modélisation théorique à la ...
Type de document :
Communication dans un congrès avec actes
Titre :
Apports de la modélisation théorique à la radiochimie moléculaire
Auteur(s) :
Vallet, Valérie [Auteur]
Physico-Chimie Moléculaire Théorique [PCMT]
Réal, Florent [Auteur]
Physico-Chimie Moléculaire Théorique [PCMT]
Severo Pereira Gomes, Andre [Auteur]
Physico-Chimie Moléculaire Théorique [PCMT]
Masella, Michel [Auteur]
Laboratoire Bioénergétique Membranaire et Stress [LBMS]
Virot, François [Auteur]
Laboratoire d'étude de transfert des radioéléments [IRSN/PSN-RES/SAM/LETR]

Physico-Chimie Moléculaire Théorique [PCMT]
Réal, Florent [Auteur]

Physico-Chimie Moléculaire Théorique [PCMT]
Severo Pereira Gomes, Andre [Auteur]

Physico-Chimie Moléculaire Théorique [PCMT]
Masella, Michel [Auteur]
Laboratoire Bioénergétique Membranaire et Stress [LBMS]
Virot, François [Auteur]
Laboratoire d'étude de transfert des radioéléments [IRSN/PSN-RES/SAM/LETR]
Titre de la manifestation scientifique :
2es Rencontres Rayonnement Radio-Chimie
Ville :
Nice
Pays :
France
Date de début de la manifestation scientifique :
2022-08-31
Date de publication :
2022-08-31
Discipline(s) HAL :
Chimie/Chimie théorique et/ou physique
Physique [physics]/Physique [physics]/Chimie-Physique [physics.chem-ph]
Physique [physics]/Physique [physics]/Chimie-Physique [physics.chem-ph]
Résumé en anglais : [en]
La radiochimie moléculaire se développe pour différents champs d’application, tels que la chimie fondamentale, l’environnement, la sûreté nucléaire ou encore la santé. Les calculs de structures électroniques ou de dynamique ...
Lire la suite >La radiochimie moléculaire se développe pour différents champs d’application, tels que la chimie fondamentale, l’environnement, la sûreté nucléaire ou encore la santé. Les calculs de structures électroniques ou de dynamique moléculaire permettent une compréhension fine des phénomènes physico-chimiques sous-jacents, et permettent d’interpréter et de prédire des données expérimentales. Dans cette présentation, nous décrirons les enjeux et les difficultés de la modélisation théorique. Nous illustrerons les avancées récentes sur les prédictions de rejets volatiles de plutonium lors d’accidents nucléaires [1 ], ou encore sur la complexation des actinides tétravalents en phase solvatée [2,3], la prédiction de données spectroscopiques de l’iode hydraté [4].<br><br>[1 ] Kervazo, S.; Réal, F.; Virot, F.; Gomes, A. S. P.; Vallet, V. <i>Inorg. Chem.</i>, <b>2019</b>, 58, 14507–14521.<br>[2] Banik, N. L.; Vallet, V.; Réal, F.; Belmécheri, R. M.; Schimmelpfennig, B.; Rothe, J.; Marsac, R.; Lindqvist-Reis, P.; Walther, C.; Denecke, M. A.; Marquardt, C. M. <i>Dalton Trans.</i>, <b>2016</b>, 45, 453–457.<br>[3] Acher, E.; Réal, F.; Masella, M.; Vallet, V. <i>Phys. Chem. Chem. Phys.</i>, <b>2020</b>, 22, 2343–2350.<br>[4] Bouchafra, Y.; Shee, A.; Réal, F.; Vallet, V.; Gomes, A. S. P. <i>Phys. Rev. Lett.</i>, <b>2018</b>, 121, 266001.<br>Lire moins >
Lire la suite >La radiochimie moléculaire se développe pour différents champs d’application, tels que la chimie fondamentale, l’environnement, la sûreté nucléaire ou encore la santé. Les calculs de structures électroniques ou de dynamique moléculaire permettent une compréhension fine des phénomènes physico-chimiques sous-jacents, et permettent d’interpréter et de prédire des données expérimentales. Dans cette présentation, nous décrirons les enjeux et les difficultés de la modélisation théorique. Nous illustrerons les avancées récentes sur les prédictions de rejets volatiles de plutonium lors d’accidents nucléaires [1 ], ou encore sur la complexation des actinides tétravalents en phase solvatée [2,3], la prédiction de données spectroscopiques de l’iode hydraté [4].<br><br>[1 ] Kervazo, S.; Réal, F.; Virot, F.; Gomes, A. S. P.; Vallet, V. <i>Inorg. Chem.</i>, <b>2019</b>, 58, 14507–14521.<br>[2] Banik, N. L.; Vallet, V.; Réal, F.; Belmécheri, R. M.; Schimmelpfennig, B.; Rothe, J.; Marsac, R.; Lindqvist-Reis, P.; Walther, C.; Denecke, M. A.; Marquardt, C. M. <i>Dalton Trans.</i>, <b>2016</b>, 45, 453–457.<br>[3] Acher, E.; Réal, F.; Masella, M.; Vallet, V. <i>Phys. Chem. Chem. Phys.</i>, <b>2020</b>, 22, 2343–2350.<br>[4] Bouchafra, Y.; Shee, A.; Réal, F.; Vallet, V.; Gomes, A. S. P. <i>Phys. Rev. Lett.</i>, <b>2018</b>, 121, 266001.<br>Lire moins >
Langue :
Anglais
Comité de lecture :
Oui
Audience :
Nationale
Vulgarisation :
Non
Projet ANR :
Source :