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Des catalyseurs à base de métaux non nobles ont été produits par adsorption d'un composé à base de fer sur un support de noir de carbone. La synthèse de ces matériaux a nécessité une pyrolyse à 900 °C sous une atmosphère contenant de l'ammoniac. Le précurseur employé dans le cadre de ce projet a été : Cl-Fe-TetraMethoxyPhenylPorphyrin (ClFeTMPP) et deux types de supports ont été considérés. Dans le premier cas, neuf noirs de carbone ont été utilisés sans aucune modification, alors que dans le deuxième cas, ils ont été soumis à une prépyrolyse à 900 °C et sous NH3. L'objectif …
Des catalyseurs pour la réduction de l'oxygène dans les piles à combustible à électrolyte polymère ont été préparés en adsorbant différentes quantités de tétraphénylporphyrine de fer (TPPFe) sur du noir de carbone suivi de leur pyrolyse à 1000oC sous Ar. Des catalyseurs contenant une teneur en poids de fer de 2, 4, et 6% ont été examinés. Le catalyseur le plus performant en pile à combustible est celui contenant 4% fer, suivi de 2% et de 6%. Les catalyseurs contenant 2% et 4% en fer ont été rechargés avec de la TPPFe puis pyrolysé de nouveau à 1000oC sous Ar …
ClAlPc est un semiconducteur moléculaire de type p, qui possède une photoactivité importante surtout lorsque sa structure a été modifiée en y faisant pénétrer divers anions. Tous les anions n'ont cependant pas le même effet sur la photoactivité. Le but de notre étude est de trouver la relation qui lie les changements de structure et la photoactivité. Parmi les diverses méthodes pertinentes de caractérisation, nous avons utilisé la spectroscopie d'absorption-X au seuil de l'aluminium. Elle est très sensible à l'environnement immédiat de l'atome interrogé et fournit des renseignements concernant sa coordination dans la molécule mais aussi ses interactions avec d'autres …
ClAlPc est un semiconducteur moléculaire de type p, qui possède une photoactivité importante surtout lorsque sa structure a été modifiée en y faisant pénétrer divers anions. Tous les anions n'ont cependant pas le même effet sur la photoactivité. Le but de notre étude est de trouver la relation qui lie les changements de structure et la photoactivité. Parmi les diverses méthodes pertinentes de caractérisation, nous avons utilisé la spectroscopie d'absorption-X au seuil de l'aluminium. Elle est très sensible à l'environnement immédiat de l'atome interrogé et fournit des renseignements concernant sa coordination dans la molécule mais aussi ses interactions avec d'autres …
ClAlPc est un semiconducteur moléculaire de type p, qui possède une photoactivité importante surtout lorsque sa structure a été modifiée en y faisant pénétrer divers anions. Tous les anions n'ont cependant pas le même effet sur la photoactivité. Le but de notre étude est de trouver la relation qui lie les changements de structure et la photoactivité. Parmi les diverses méthodes pertinentes de caractérisation, nous avons utilisé la spectroscopie d'absorption-X au seuil de l'aluminium. Elle est très sensible à l'environnement immédiat de l'atome interrogé et fournit des renseignements concernant sa coordination dans la molécule mais aussi ses interactions avec d'autres …
ClAlPc est un semiconducteur moléculaire de type p, qui possède une photoactivité importante surtout lorsque sa structure a été modifiée en y faisant pénétrer divers anions. Tous les anions n'ont cependant pas le même effet sur la photoactivité. Le but de notre étude est de trouver la relation qui lie les changements de structure et la photoactivité. Parmi les diverses méthodes pertinentes de caractérisation, nous avons utilisé la spectroscopie d'absorption-X au seuil de l'aluminium. Elle est très sensible à l'environnement immédiat de l'atome interrogé et fournit des renseignements concernant sa coordination dans la molécule mais aussi ses interactions avec d'autres …
ClAlPc est un semiconducteur moléculaire de type p, qui possède une photoactivité importante surtout lorsque sa structure a été modifiée en y faisant pénétrer divers anions. Tous les anions n'ont cependant pas le même effet sur la photoactivité. Le but de notre étude est de trouver la relation qui lie les changements de structure et la photoactivité. Parmi les diverses méthodes pertinentes de caractérisation, nous avons utilisé la spectroscopie d'absorption-X au seuil de l'aluminium. Elle est très sensible à l'environnement immédiat de l'atome interrogé et fournit des renseignements concernant sa coordination dans la molécule mais aussi ses interactions avec d'autres …
ClAlPc est un semiconducteur moléculaire de type p, qui possède une photoactivité importante surtout lorsque sa structure a été modifiée en y faisant pénétrer divers anions. Tous les anions n'ont cependant pas le même effet sur la photoactivité. Le but de notre étude est de trouver la relation qui lie les changements de structure et la photoactivité. Parmi les diverses méthodes pertinentes de caractérisation, nous avons utilisé la spectroscopie d'absorption-X au seuil de l'aluminium. Elle est très sensible à l'environnement immédiat de l'atome interrogé et fournit des renseignements concernant sa coordination dans la molécule mais aussi ses interactions avec d'autres …
ClAlPc est un semiconducteur moléculaire de type p, qui possède une photoactivité importante surtout lorsque sa structure a été modifiée en y faisant pénétrer divers anions. Tous les anions n'ont cependant pas le même effet sur la photoactivité. Le but de notre étude est de trouver la relation qui lie les changements de structure et la photoactivité. Parmi les diverses méthodes pertinentes de caractérisation, nous avons utilisé la spectroscopie d'absorption-X au seuil de l'aluminium. Elle est très sensible à l'environnement immédiat de l'atome interrogé et fournit des renseignements concernant sa coordination dans la molécule mais aussi ses interactions avec d'autres …
Une méthode de synthèse développée récemment dans nos laboratoires nous permet d’introduire différents substituants (alcools, silanols, thiols et phénols) en position axiale sur des phtalocyanines trivalentes ou tétravalentes. Ces nouvelles phtalocyanines sublimes au du verre conducteur (SnO2) sont utilisées comme photocathodes dans une cellule photoélectrochimique utilisant le couple redox I3-/I- en solution aqueuse. Sous illuminations en lumière blanche de 35 mW/cm2 les photocourants générés par des variations de potentiel de 0 à 550 A/cm2 pour des films de phtalocyanines d’une épaisseur approximative de 0,2 μm. Les photovoltage varient de quelques millivolts (mV) à 122 mV en circuit ouvert. Le substituant …