Titre : | Étude de pérovskites semi-conductrices et leur application dans le domaine de capteurs de gaz : le composé La1-xMXFeO3 dopé |
Auteurs : | Chaima Djeghidel, Auteur ; Hassina Sam, Auteur ; Zelikha Necira, 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, 2021 |
Format : | 1 vol. (75 p.) / couv. ill. en coul |
Langues: | Français |
Résumé : |
L'objectif de ce travail est d'étudier l'effet de la substitution par le gadolinium (Gd) et le strontium (Sr) sur les proprié tés physiquo- chimiques du composé de référence LaFeO3 (LFO) de la famille des pérovskites orthophérite de lanthane aux propriétés importantes en photocatalyse. Pour atteindre cet objectif, nous avons synthétisé les deux composés : La0.75Gd0.25FeO3 et La0.75Sr0,25FeO3 par la méthode conventionnelle (MC) et les faire subir une calcination à différentes températures (800°C, 1000°C et 1200° C). L'effet de cette substitution a été étudié principalement par ; Diffraction des rayons X (XRD) et microscopie électronique à balayage (MEB). D'autres méthodes analytiques complémentaires telles que, les rayons infrarouges (FTIR) et l’ultraviolet (UV-Vis) ont été utilisés pour étudier l'activité photocatalytique des deux composés préparés. Mots clés : Substitution - Pérovskite - Orthoférite de lanthan - Photocatalyse. |
Sommaire : |
LISTE DES FIGURES LISTE DES TABLEAUX LISTE DES ABREVIATIONS RÉSUME INTRODUCTION GENERALE 2 Références bibliographiques 4 CHAPITRE I Généralités et propriétés de la structure pérovskite I. Introduction 6 II. Notions sur les différentes structures cristallines des pérovskites 6 II.1 Structure pérovskite idéale 6 II.2 Structure pérovskite complexe 8 II.3. Structure Pérovskite tétragonale 8 II.4. Pérovskite rhomboédrique 8 II.5. Pérovskite monoclinique et triclinique 9 II.6. Pérovskite orthorhombique 9 II.7. Polymorphisme 10 III. Critères d’ABO3 10 L’effet stérique 10 IV. Condition de stabilité d’une structure pérovskite 11 Facteur de tolérance t 11 L'iconicité des liaisons anions-cations 12 V. Propriétés générales des matériaux pérovskites 13 Propriétés électriques 13 Propriétés catalytiques 14 VI. La pérovskite LaFeO3 15 1. Structure 15 2. Histoire, propriétés et application 16 VII. Dopage des pérovskites 19 a) Dopant de la famille des terres rares : Le Gadolinium (Gd) 21TABLE DE MATIERE b) Effets de la substitution en Gd3+ 22 Références bibliographiques 24 CHAPITRE II Procédé de synthèse et technique de caractérisation I. Introduction 27 II. Choix de la méthode 27 III. Choix de la composition 27 IV. Synthèse des solutions solides par la méthode conventionnelle (MC)28 1. Les produits de départs 28 A. Les oxydes de bases 28 B. Les oxydes de dopants 29 2. Étapes de formation des pérovskites 30 a) Mélange et broyage 31 b) Calcination 32 c) Mise en forme 34 d) Frittage 35 V. Techniques de caractérisation (Analyses et appareillages) 36 a. Structure des phases : Analyse par Diffraction des rayons X (DRX) 36 b. Analyse thermique 38 c. Masse volumique (ρ) ou densité (d)40 d. Microstructure : Analyse par MEB et EDS 41 e. Analyse spectroscopique 44 Références bibliographiques 49 CHAPITRE III : Résultats et Discussions III.1. Introduction 52 III.2. Compositions choisies pour l’étude 52 III.3. Résultats et discutions 54 III.3.1. Caractérisation thermique ATD/TG 54 III.3.2. Caractérisation de la phase orthoferrite La1-xMxFeO3 par DRX 55TABLE DE MATIERE III.3.3.Caractérisation morphologique et microstructurale de La1-xMxFeO3 par MEB/EDS59 a) Morphologie: Masse volumique «ρ » de La1-xMxFeO3 59 b) Microstructure de La1-xMxFeO3 60 III.3.4.Caractérisations spectroscopiques de La1-xMxFeO3 64 Références bibliographiques 72 CONCLUSION GÉNÈRALE 75 ANNEXE |
Type de document : | Mémoire master |
Disponibilité (1)
Cote | Support | Localisation | Statut |
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MCH/516 | Mémoire master | bibliothèque sciences exactes | Consultable |