Titre : | Synthèse, caractérisation et propriétés Photo-catalytique d’un composite à base de Fer et Bismuth BiFeO3-Bi2O3 |
Auteurs : | Ghada Hassanine, Auteur ; Amina Hassani, Auteur ; Faiçal Djani, Directeur de thèse |
Type de document : | Monographie imprimée |
Editeur : | Biskra [Algérie] : Faculté des Sciences Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie, Université Mohamed Khider, 2019 |
Format : | 1 vol. (90 p.): couv. ill. en coul / 29 cm |
Langues: | Français |
Mots-clés: | BiFeO3,photodégradation,DRX,UV-Vis,méthyle orange. |
Résumé : |
Dans cette recherche, Les propriétés d’un composite oxyde binaire BiFeO3–Bi2O3 synthétisé par trois méthodes différentes nommées : sol gel, auto combustion et sol gel combustion, ont été étudiées et caractérisées par diverses techniques y compris : DRX, FTIR, ATG et UV-Vis. Les résultats obtenus confirment la formation d’un mélange composite BiFeO3–Bi2O3. Les propriétés photocatalytiques du composite mentionné audessus ont été enquêtées par la photodégradation de méthyle oronge. Le BiFeO3- Bi2O3 préparé par auto combustion a montré de bons résultats. Il a été trouvé que 89.27% de MO sont dégradés en présence du composite sous étude. |
Sommaire : |
Liste des tableaux…………………………………………………………………………………….…ii Liste des figures………………………………………………………………………………………...iii Introduction générale Introduction générale…………………………………………………………………………………....1 Références……………………………………………………………………………………………….2 Chapitre I I.1. Introduction. …………………………………………………………………………………….….3 I.2. BiFeO3. …………………………………………………………………………………...................6 I.2.1. Effet des nanoparticules de BiFeO3 sur différents colorants textiles……………………………..7 I.2.1.1. Méthyle orange …………………………………………………………………………………7 I.2.1.2. Rhodamine B……………………………………………………………………………………8 I.2.1.3. Bleu de méthylène, Noir réactif-5 et Rouge Congo…………………………………………….9 I.3. mesures prises pour augmenter l’efficacité du photocatalyseur BiFeO3………………………….11 I.3.1. Effet de dopage…………………………………………………………………………………..11 I.3.1.1. Dopage par éléments terres rares………………………………………………………………11 I.3.1.2. Dopage par d’autre éléments…………………………………………………………………..14 I.3.2. Effet de l’insertion de Co-catalyseur…………………………………………………………….16 I.3.3. Effet des composites d’hétérostructure………………………………………………………….19 I.3.4. Effet des structures 1-D (Nanofibres)……………………………………………………………21 Chapitre II II.1. Introduction……………………………………………………………………………………….23 II.2. Méthodes de synthéases…………………………………………………………………………..23 II.2.1. Synthèse par voie liquide ...……………………………………………………………….........23 II.2.1. 1. Méthode sol-gel citrate ………………………………………………………………………23 II.2.1.1.1. Les avantages du procédé sol-gel………………………………………………………….25 II.2.1.1.2. Les inconvénients du procédé sol-gel……………………………………………………..25 II.2.1.2. Méthode de sol -gel combustion…………………………………………………………….26 II.2.1.3. Méthode auto-combustion …………………………………………………………………..26 II.2.1.3.1. choix de glycine……………………………………………………………………………26 II.3. Méthodes de caractérisation……………………………………………………………………..27 II.3.1. Diffraction des rayons X (DRX) ………………………………………………………………27 II.3.1.1. Principe ……………………………………………………………………………..27 II.3.1.2. Diffraction sur poudre ……………………………………………………………...28 II.3.2. L’analyse thermogravimétrie …………………………………………………………29 II.3.3. Spectroscopie infrarouge IR ………………………………………………………….30 II.3.3.1. L’analyse de spectre infrarouge …………………………………………………….31 II.3.4. Spectroscopie UV-Vis ………………………………………………………………..32 II.3.4.1. Domaine spectral………………………………………………………………………32 II.3.4.2. Loi d’absorption de la lumière - loi de BEER-LAMBERT…………………………32 Chapitre III III.1. Introduction……………………………………………………………………………………..34 III.2. La synthèse du composite binaire BiFeO3-Bi2O3 …………………………………………….34 III.2.1. Synthèse par la méthode sol-gel ……………………………………………………..34 III.2.2. Synthèse par la méthode sol-gel combustion ………………………………………..38 III.2.3.Synthèse par la méthode auto-combustion …………………………………………..41 III.3. Caractérisation………………………………………………………………………………….44 III.3.1. Analyse thermique (ATG/ATD) du précurseur ……………………………………..44 III.3.2. Analyse par la diffraction des rayons X…………………………………………….45 III.3.3. Analyse par Spectroscopie Infrarouge (IR)………………………………………….47 II.3.3.1. BiFeO3-Bi2O3 préparé par sol-gel …………………………………………............47 II.3.3.2. BiFeO3-Bi2O3 préparé par sol-gel combustion …………………………………….48 II.3.3.3. BiFeO3-Bi2O3 préparé par auto-combustion ……………………………………….49 II.3.4. Etude des propriétés photocatalytiques………………………………………………..49 II.3.4.1. Photodégradation de BiFeO3-Bi2O3 synthétisé par sol-gel………………………….50 II.3.4.2. Photodégradation de l’oxyde BiFeO3-Bi2O3 synthétisé par sol-gel combustion ….51 II.3.4.3. Photodégradation de BiFeO3-Bi2O3 synthétisé par auto-combustion ………………53 Références………………………………………………………………………………………….….57 Conclusion et perspective..........................................…...65 Annexe ……………………………………………………….……………………………………….67 |
Disponibilité (1)
Cote | Support | Localisation | Statut |
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MCH/396 | Mémoire master | bibliothèque sciences exactes | Consultable |