Veuillez choisir le dossier dans lequel vous souhaitez ajouter ce contenu :
Filtrer les résultats
L'intérêt théorique et expérimental porté à l'électron solvaté provient du fait qu'il constitue une espèce chimique élémentaire très réactive. Le procédé habituellement utilisé pour le produire est la radiolyse pulsée. On peut également en générer par des méthodes photochimiques dans des solutions ou des liquides purs. Nous traiterons de la photoinisation de l'eau pure en focalisant des impulsions laser de 2 eV, très courtes (< 200 fs) et très puissantes (> 10^13 W/cm²). Le seuil d'ionisation de l'eau se situant à 6,5 eV, celle-ci est donc le résultat d'un processus multiphotonique (4 ou 5 photons). L'apparition de l'électron solvaté se …
L'intérêt théorique et expérimental porté à l'électron solvaté provient du fait qu'il constitue une espèce chimique élémentaire très réactive. Le procédé habituellement utilisé pour le produire est la radiolyse pulsée. On peut également en générer par des méthodes photochimiques dans des solutions ou des liquides purs. Nous traiterons de la photoinisation de l'eau pure en focalisant des impulsions laser de 2 eV, très courtes (< 200 fs) et très puissantes (> 10^13 W/cm²). Le seuil d'ionisation de l'eau se situant à 6,5 eV, celle-ci est donc le résultat d'un processus multiphotonique (4 ou 5 photons). L'apparition de l'électron solvaté se …
L'intérêt théorique et expérimental porté à l'électron solvaté provient du fait qu'il constitue une espèce chimique élémentaire très réactive. Le procédé habituellement utilisé pour le produire est la radiolyse pulsée. On peut également en générer par des méthodes photochimiques dans des solutions ou des liquides purs. Nous traiterons de la photoinisation de l'eau pure en focalisant des impulsions laser de 2 eV, très courtes (< 200 fs) et très puissantes (> 10^13 W/cm²). Le seuil d'ionisation de l'eau se situant à 6,5 eV, celle-ci est donc le résultat d'un processus multiphotonique (4 ou 5 photons). L'apparition de l'électron solvaté se …
Le nouveau complexe synthétisé Dipropylamine-[tétracyanoquinodiméthane(TCNQ)]2 est un bon semiconducteur organique. Par des mesures de conductivité électrique et l’intensité du signal RPE en fonction de température nous avons révélé une transition de phase dans ce complexe à 215K. Pour mieux comprendre la nature de cette transition, nous avons mesuré la réflectivité dans l’infra-rouge sur le monocristal de ce complexe en fonction de la polarisation et fonctions de la température. L’apparition des modes Ag de TCNQ qui sont normalement inactifs est un indice que forte interaction des vibrations de TCNQ avec les électrons de conduction. En dessous de la transition de phase, …
L'étude des propriétés ferroélectriques, par le biais des sondes locales que sont la luminescence et l'absorption infrarouge des impuretés contenues dans les cristaux, est d'un grand intérêt puisqu'elle permet d'obtenir des renseignements sur les champs locaux ainsi que leur évolution avec la transition de phase. Les spectres de luminescence consistent en une transition électronique pure à 1460 cm-1 suivie de répliques phononiques s'étalant de 14520 à 13000 cm-1. La transition électronique pure montre une structure fine (dont le nombre de répliques est réduit, selon nous, à une levée de dégénérescence, par le champ cristallin, du niveau excité (J=3). En absorption …