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    Matériaux solide conducteur thermodurcissable (Application aux plaques bipolaires pour pile à combustible)

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    Parmi les nouvelles technologies pour l Ă©nergie inscrites dans un contexte de dĂ©veloppement durable, les piles Ă  combustible Ă  membrane Ă©changeuse de protons (PEMFC) prĂ©sentent des aspects sĂ©duisants. Toutefois, pour rendre cette technologie compatible avec une application Ă  grande Ă©chelle, elle doit rĂ©pondre Ă  des exigences strictes en termes de coĂ»t, performance, et durabilitĂ©. Alors que les plaques bipolaires mĂ©talliques sont pĂ©nalisĂ©es par leur rĂ©sistance Ă  la corrosion et celles en graphite par leurs propriĂ©tĂ©s mĂ©caniques et leur coĂ»t (dĂ» aux phases d usinage des canaux), les plaques bipolaires composites apparaissent attrayantes en raison de leurs propriĂ©tĂ©s et performances et de leur coĂ»t. Cette thĂšse s inscrit dans ce cadre, en proposant un matĂ©riau composite Ă  matrice organique de type Ă©poxy et charges conductrices de graphite. L objectif de notre Ă©tude consiste Ă  mettre au point un matĂ©riau thermodurcissable Ă  base d une formulation Ă©poxyde solide (permettant de contrĂŽler sa chimie et plus particuliĂšrement sa rĂ©activitĂ©) fortement chargĂ©e en graphite. Deux formulations diffĂ©rentes sont Ă©tudiĂ©es. La premiĂšre est Ă  base de prĂ©polymĂšre Ă©poxy appelĂ© DGEBA et de dicyandiamide (DDA) comme durcisseur. L autre formulation Ă©tudiĂ©e est constituĂ©e de DGEBA et de durcisseur : le 3,3 ,4,4 -benzophĂ©none dianhydride tĂ©tracarboxylique (BTDA). Ces deux formulations ont la particularitĂ© d ĂȘtre trĂšs rĂ©actives Ă  haute tempĂ©rature (180-200C) caractĂ©risĂ©es par des temps de gel trĂšs courts (plus petit que 1min) afin d avoir un temps de cycle de rĂ©ticulation court pour une industrialisation de la fabrication. De plus, ces mĂȘmes matrices ont montrĂ© une bonne stabilitĂ© chimique Ă  tempĂ©rature ambiante ainsi qu une bonne stabilitĂ© thermique du systĂšme rĂ©ticulĂ© compatible avec la tempĂ©rature d utilisation des piles en fonctionnement. Concernant les rĂ©seaux composites rĂ©sultant de la polymĂ©risation DGEBA/BTDA et DGEBA/DDA, le module au plateau caoutchoutique est dominĂ© par le taux de charge qui est trĂšs Ă©levĂ© (85%), celui-ci est ainsi trĂšs proche d un rĂ©seau Ă  l autre et reste supĂ©rieur Ă  1 GPa. Nous constatons une viscositĂ© relativement Ă©levĂ©e pour les systĂšmes fortement chargĂ©s, point Ă  prendre en compte lors du procĂ©dĂ© de transformation. Enfin, la derniĂšre partie des travaux rĂ©alisĂ©s concerne l Ă©tude de mĂ©lange constituĂ© de la matrice thermodurcissable (DGEBA/DDA/urĂ©e) modifiĂ©e par un thermoplastique (PEI). L originalitĂ© et l intĂ©rĂȘt de ce travail rĂ©sident dans l incorporation de charges conductrices afin que celles-ci puissent se disperser dans la phase continue ou co-continue Ă©poxyde-amine lors de la sĂ©paration de phase pour limiter la proportion de charges et ainsi la viscositĂ© des systĂšmes chargĂ©s. L autre intĂ©rĂȘt est d amĂ©liorer les propriĂ©tĂ©s de rĂ©sistance Ă  la rupture du rĂ©seau Ă©poxyde TD final grĂące Ă  la prĂ©sence de la phase thermoplastique sĂ©parĂ©e.Among the new technologies for energy for sustainable development, PEM fuel cells offer seducing aspects. However, in order to make this technology fit large scale application requirements, it has to comply with stringent cost, performance, and durability criteria. While metal bipolar plates are penalized by their corrosion resistance and those based on graphite by their mechanical properties and cost (due to machining phases of the channels), the composite bipolar plates appear attractive because of their properties, performance and their cost. In such a frame, the goal of this PhD was to propose a composite material based on an epoxy matrix and graphite conductive fillers.The aim of our study was to develop a thermosetting material based on a solid epoxy formulation (to control its chemistry and in particular its reactivity) highly filled with graphite. Two different formulations were studied. The first was based on the epoxy prepolymer DGEBA and dicyandiamine (DDA) as a hardener. The other formulation studied was composed of DGEBA and curing agent: 3,3 ,4,4 benzophenone tetracarboxylic dianhydride (BTDA). Both formulations have the particularity to be very reactive at high temperature (180-200 C) characterized by very short gel time (less than 1min) to have a short curing cycle for the industrialization of the production. In addition, these matrixes have shown good chemical stability at room temperature and good thermal stability of cross-linked system compatible with the operating temperature of the fuel cell. On composite network resulting from the polymerization DGEBA / BTDA and DGEBA / DDA, the rubbery modulus appears to be dominated by the loading rate, very high (85%), and is above 1 GPa. We see a high viscosity for highly filled systems, point to consider during the process of transformation. The final part of the work concerned the study of blend of the thermosetting matrix (DGEBA / DDA / urea) modified with a thermoplastic (PEI). The originality and interest of this work is the incorporation of conductive fillers so that they can be dispersed in the continuous or co-continuous structure during the phase separation to limit the proportion of charges and and the viscosity of filled systems. The other interest is to improve the properties of tensile strength of the thermosetting epoxy network with the presence of the thermoplastic phase.VILLEURBANNE-DOC'INSA-Bib. elec. (692669901) / SudocSudocFranceF

    Mechanisms of cardiac arrhythmias.

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    This is the final version of the article. It was first available from Elsevier via http://dx.doi.org/10.1016/j.joa.2015.11.003Blood circulation is the result of the beating of the heart, which provides the mechanical force to pump oxygenated blood to, and deoxygenated blood away from, the peripheral tissues. This depends critically on the preceding electrical activation. Disruptions in the orderly pattern of this propagating cardiac excitation wave can lead to arrhythmias. Understanding of the mechanisms underlying their generation and maintenance requires knowledge of the ionic contributions to the cardiac action potential, which is discussed in the first part of this review. A brief outline of the different classification systems for arrhythmogenesis is then provided, followed by a detailed discussion for each mechanism in turn, highlighting recent advances in this area.The author received a BBSRC Doctoral CASE Studentship at the Department of Biochemistry, University of Cambridge, in conjunction with Xention Discovery, for his PhD studies

    Drug-drug interactions and QT prolongation as a commonly assessed cardiac effect - comprehensive overview of clinical trials

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    Imaging vascular lesions with indium-111-labeled platelets.

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    Matériaux solide conducteur thermodurcissable : Application aux plaques bipolaires pour pile à combustible

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    Among the new technologies for energy for sustainable development, PEM fuel cells offer seducing aspects. However, in order to make this technology fit large scale application requirements, it has to comply with stringent cost, performance, and durability criteria. While metal bipolar plates are penalized by their corrosion resistance and those based on graphite by their mechanical properties and cost (due to machining phases of the channels), the composite bipolar plates appear attractive because of their properties, performance and their cost. In such a frame, the goal of this PhD was to propose a composite material based on an epoxy matrix and graphite conductive fillers.The aim of our study was to develop a thermosetting material based on a solid epoxy formulation (to control its chemistry and in particular its reactivity) highly filled with graphite. Two different formulations were studied. The first was based on the epoxy prepolymer DGEBA and dicyandiamine (DDA) as a hardener. The other formulation studied was composed of DGEBA and curing agent: 3,3’,4,4’ benzophenone tetracarboxylic dianhydride (BTDA). Both formulations have the particularity to be very reactive at high temperature (180-200 °C) characterized by very short gel time (less than 1min) to have a short curing cycle for the industrialization of the production. In addition, these matrixes have shown good chemical stability at room temperature and good thermal stability of cross-linked system compatible with the operating temperature of the fuel cell. On composite network resulting from the polymerization DGEBA / BTDA and DGEBA / DDA, the rubbery modulus appears to be dominated by the loading rate, very high (85%), and is above 1 GPa. We see a high viscosity for highly filled systems, point to consider during the process of transformation. The final part of the work concerned the study of blend of the thermosetting matrix (DGEBA / DDA / urea) modified with a thermoplastic (PEI). The originality and interest of this work is the incorporation of conductive fillers so that they can be dispersed in the continuous or co-continuous structure during the phase separation to limit the proportion of charges and and the viscosity of filled systems. The other interest is to improve the properties of tensile strength of the thermosetting epoxy network with the presence of the thermoplastic phase.Parmi les nouvelles technologies pour l’énergie inscrites dans un contexte de dĂ©veloppement durable, les piles Ă  combustible Ă  membrane Ă©changeuse de protons (PEMFC) prĂ©sentent des aspects sĂ©duisants. Toutefois, pour rendre cette technologie compatible avec une application Ă  grande Ă©chelle, elle doit rĂ©pondre Ă  des exigences strictes en termes de coĂ»t, performance, et durabilitĂ©. Alors que les plaques bipolaires mĂ©talliques sont pĂ©nalisĂ©es par leur rĂ©sistance Ă  la corrosion et celles en graphite par leurs propriĂ©tĂ©s mĂ©caniques et leur coĂ»t (dĂ» aux phases d’usinage des canaux), les plaques bipolaires composites apparaissent attrayantes en raison de leurs propriĂ©tĂ©s et performances et de leur coĂ»t. Cette thĂšse s’inscrit dans ce cadre, en proposant un matĂ©riau composite Ă  matrice organique de type Ă©poxy et charges conductrices de graphite. L’objectif de notre Ă©tude consiste Ă  mettre au point un matĂ©riau thermodurcissable Ă  base d’une formulation Ă©poxyde solide (permettant de contrĂŽler sa chimie et plus particuliĂšrement sa rĂ©activitĂ©) fortement chargĂ©e en graphite. Deux formulations diffĂ©rentes sont Ă©tudiĂ©es. La premiĂšre est Ă  base de prĂ©polymĂšre Ă©poxy appelĂ© DGEBA et de dicyandiamide (DDA) comme durcisseur. L’autre formulation Ă©tudiĂ©e est constituĂ©e de DGEBA et de durcisseur : le 3,3’,4,4’-benzophĂ©none dianhydride tĂ©tracarboxylique (BTDA). Ces deux formulations ont la particularitĂ© d’ĂȘtre trĂšs rĂ©actives Ă  haute tempĂ©rature (180-200°C) caractĂ©risĂ©es par des temps de gel trĂšs courts (plus petit que 1min) afin d’avoir un temps de cycle de rĂ©ticulation court pour une industrialisation de la fabrication. De plus, ces mĂȘmes matrices ont montrĂ© une bonne stabilitĂ© chimique Ă  tempĂ©rature ambiante ainsi qu’une bonne stabilitĂ© thermique du systĂšme rĂ©ticulĂ© compatible avec la tempĂ©rature d’utilisation des piles en fonctionnement. Concernant les rĂ©seaux composites rĂ©sultant de la polymĂ©risation DGEBA/BTDA et DGEBA/DDA, le module au plateau caoutchoutique est dominĂ© par le taux de charge qui est trĂšs Ă©levĂ© (85%), celui-ci est ainsi trĂšs proche d’un rĂ©seau Ă  l’autre et reste supĂ©rieur Ă  1 GPa. Nous constatons une viscositĂ© relativement Ă©levĂ©e pour les systĂšmes fortement chargĂ©s, point Ă  prendre en compte lors du procĂ©dĂ© de transformation. Enfin, la derniĂšre partie des travaux rĂ©alisĂ©s concerne l’étude de mĂ©lange constituĂ© de la matrice thermodurcissable (DGEBA/DDA/urĂ©e) modifiĂ©e par un thermoplastique (PEI). L’originalitĂ© et l’intĂ©rĂȘt de ce travail rĂ©sident dans l’incorporation de charges conductrices afin que celles-ci puissent se disperser dans la phase continue ou co-continue Ă©poxyde-amine lors de la sĂ©paration de phase pour limiter la proportion de charges et ainsi la viscositĂ© des systĂšmes chargĂ©s. L’autre intĂ©rĂȘt est d’amĂ©liorer les propriĂ©tĂ©s de rĂ©sistance Ă  la rupture du rĂ©seau Ă©poxyde TD final grĂące Ă  la prĂ©sence de la phase thermoplastique sĂ©parĂ©e

    Conducting solid thermosetting material : Application to bipolar plates for fuel cell

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    Parmi les nouvelles technologies pour l’énergie inscrites dans un contexte de dĂ©veloppement durable, les piles Ă  combustible Ă  membrane Ă©changeuse de protons (PEMFC) prĂ©sentent des aspects sĂ©duisants. Toutefois, pour rendre cette technologie compatible avec une application Ă  grande Ă©chelle, elle doit rĂ©pondre Ă  des exigences strictes en termes de coĂ»t, performance, et durabilitĂ©. Alors que les plaques bipolaires mĂ©talliques sont pĂ©nalisĂ©es par leur rĂ©sistance Ă  la corrosion et celles en graphite par leurs propriĂ©tĂ©s mĂ©caniques et leur coĂ»t (dĂ» aux phases d’usinage des canaux), les plaques bipolaires composites apparaissent attrayantes en raison de leurs propriĂ©tĂ©s et performances et de leur coĂ»t. Cette thĂšse s’inscrit dans ce cadre, en proposant un matĂ©riau composite Ă  matrice organique de type Ă©poxy et charges conductrices de graphite. L’objectif de notre Ă©tude consiste Ă  mettre au point un matĂ©riau thermodurcissable Ă  base d’une formulation Ă©poxyde solide (permettant de contrĂŽler sa chimie et plus particuliĂšrement sa rĂ©activitĂ©) fortement chargĂ©e en graphite. Deux formulations diffĂ©rentes sont Ă©tudiĂ©es. La premiĂšre est Ă  base de prĂ©polymĂšre Ă©poxy appelĂ© DGEBA et de dicyandiamide (DDA) comme durcisseur. L’autre formulation Ă©tudiĂ©e est constituĂ©e de DGEBA et de durcisseur : le 3,3’,4,4’-benzophĂ©none dianhydride tĂ©tracarboxylique (BTDA). Ces deux formulations ont la particularitĂ© d’ĂȘtre trĂšs rĂ©actives Ă  haute tempĂ©rature (180-200°C) caractĂ©risĂ©es par des temps de gel trĂšs courts (plus petit que 1min) afin d’avoir un temps de cycle de rĂ©ticulation court pour une industrialisation de la fabrication. De plus, ces mĂȘmes matrices ont montrĂ© une bonne stabilitĂ© chimique Ă  tempĂ©rature ambiante ainsi qu’une bonne stabilitĂ© thermique du systĂšme rĂ©ticulĂ© compatible avec la tempĂ©rature d’utilisation des piles en fonctionnement. Concernant les rĂ©seaux composites rĂ©sultant de la polymĂ©risation DGEBA/BTDA et DGEBA/DDA, le module au plateau caoutchoutique est dominĂ© par le taux de charge qui est trĂšs Ă©levĂ© (85%), celui-ci est ainsi trĂšs proche d’un rĂ©seau Ă  l’autre et reste supĂ©rieur Ă  1 GPa. Nous constatons une viscositĂ© relativement Ă©levĂ©e pour les systĂšmes fortement chargĂ©s, point Ă  prendre en compte lors du procĂ©dĂ© de transformation. Enfin, la derniĂšre partie des travaux rĂ©alisĂ©s concerne l’étude de mĂ©lange constituĂ© de la matrice thermodurcissable (DGEBA/DDA/urĂ©e) modifiĂ©e par un thermoplastique (PEI). L’originalitĂ© et l’intĂ©rĂȘt de ce travail rĂ©sident dans l’incorporation de charges conductrices afin que celles-ci puissent se disperser dans la phase continue ou co-continue Ă©poxyde-amine lors de la sĂ©paration de phase pour limiter la proportion de charges et ainsi la viscositĂ© des systĂšmes chargĂ©s. L’autre intĂ©rĂȘt est d’amĂ©liorer les propriĂ©tĂ©s de rĂ©sistance Ă  la rupture du rĂ©seau Ă©poxyde TD final grĂące Ă  la prĂ©sence de la phase thermoplastique sĂ©parĂ©e.Among the new technologies for energy for sustainable development, PEM fuel cells offer seducing aspects. However, in order to make this technology fit large scale application requirements, it has to comply with stringent cost, performance, and durability criteria. While metal bipolar plates are penalized by their corrosion resistance and those based on graphite by their mechanical properties and cost (due to machining phases of the channels), the composite bipolar plates appear attractive because of their properties, performance and their cost. In such a frame, the goal of this PhD was to propose a composite material based on an epoxy matrix and graphite conductive fillers.The aim of our study was to develop a thermosetting material based on a solid epoxy formulation (to control its chemistry and in particular its reactivity) highly filled with graphite. Two different formulations were studied. The first was based on the epoxy prepolymer DGEBA and dicyandiamine (DDA) as a hardener. The other formulation studied was composed of DGEBA and curing agent: 3,3’,4,4’ benzophenone tetracarboxylic dianhydride (BTDA). Both formulations have the particularity to be very reactive at high temperature (180-200 °C) characterized by very short gel time (less than 1min) to have a short curing cycle for the industrialization of the production. In addition, these matrixes have shown good chemical stability at room temperature and good thermal stability of cross-linked system compatible with the operating temperature of the fuel cell. On composite network resulting from the polymerization DGEBA / BTDA and DGEBA / DDA, the rubbery modulus appears to be dominated by the loading rate, very high (85%), and is above 1 GPa. We see a high viscosity for highly filled systems, point to consider during the process of transformation. The final part of the work concerned the study of blend of the thermosetting matrix (DGEBA / DDA / urea) modified with a thermoplastic (PEI). The originality and interest of this work is the incorporation of conductive fillers so that they can be dispersed in the continuous or co-continuous structure during the phase separation to limit the proportion of charges and and the viscosity of filled systems. The other interest is to improve the properties of tensile strength of the thermosetting epoxy network with the presence of the thermoplastic phase

    Clinical spectrum of ventricular tachycardia.

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    Les incrétino-mimétiques dans le diabÚte de type 2

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    Le diabĂšte de type 2 doit ĂȘtre pris en charge prĂ©cocement grĂące Ă  des mesures hygiĂ©no-diĂ©tĂ©tiques indispensables mais insuffisantes pour contrĂŽler seules la dĂ©rive glycĂ©mique. Des antidiabĂ©tiques oraux ainsi que l'insuline ont fait leur preuve dans l'efficacitĂ© mĂ©tabolique et la prĂ©vention des complications. Les derniers agents antidiabĂ©tiques mis sur le marchĂ© agissent en amplifiant la rĂ©ponse Ă  l'insuline par un phĂ©nomĂšne appelĂ© "effet incrĂ©tine", ce dernier Ă©tant fortement diminuĂ© en cas de diabĂšte de type 2. Un peptide digestif, le GLP-1, est Ă  l'origine de cette rĂ©action insulinique. Or, celui-ci est rapidement dĂ©gradĂ© par une enzyme : la DPP-4. Le principe de cette nouvelle classe mĂ©dicamenteuse consiste Ă  allonger la demi-vie de ce peptide soit en administrant par voie orale des inhibiteurs de la DPP-4 aussi appelĂ©s gliptines, soit en administrant par voie sous-cutanĂ©e des analogues du GLP-1 rĂ©sistants Ă  cette enzyme. Ces nouvelles molĂ©cules ouvrent ainsi de nouvelles perspectives dans le traitement du diabĂšte de type 2.CLERMONT FD-BCIU-SantĂ© (631132104) / SudocLYON1-BU SantĂ© (693882101) / SudocSudocFranceF

    La régionalisation de l'offre du médicament aux pays émergents (l'exemple du Brésil)

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    Le marché pharmaceutique mondial est en plein changement. La croissance se déplace progressivement des pays développés vers les pays émergents qui représenteront la principale source de croissance aux cours des prochaines années. Afin d'accompagner ce changement de polarité du marché, l'industrie du médicament doit trouver des solutions à des besoins nouveaux émis par les patients issus de pays tels que la Chine, l'Inde ou le Brésil. Le Brésil est un pays particuliÚrement intéressant du fait de la croissance de son marché, des médicaments que l'on y trouve, de l'hétérogénéité des besoins de ses patients ainsi que des moyens dont ils disposent afin d'accéder aux soins. A travers cet écrit, les solutions permettant de répondre à ces besoins nouveaux seront évoqués via une adaptation de l'offre du médicament et des services qui l'entoure que ce soit dans sa conception ou dans sa commercialisation.CLERMONT FD-BCIU-Santé (631132104) / SudocLYON1-BU Santé (693882101) / SudocSudocFranceF

    The demon drink

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