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La PcAlCl peut subir deux modifications structurales qui sont appelées I et H en fonction de leur réponse spectrale typique, en particulier dans la bande d'absorption Q de la Pc qui s'élargit différemment dans l'IR pour les deux transformations. Les photo-courants en court-circuit mesurés pour la PcAlCl, au contact du couple rédox I/I2, sont: 1.0 mA/cm² pour la modification H et de 0.65 mA/cm² pour la transformation I sous une illumination en lumière blanche de 35 mW/cm². En augmentant le taux de croissance du film de 2000 à 20000 /min, on accroît le photo-courant qui passe respectivement à 1.5 mA/cm² …
La PcAlCl peut subir deux modifications structurales qui sont appelées I et H en fonction de leur réponse spectrale typique, en particulier dans la bande d'absorption Q de la Pc qui s'élargit différemment dans l'IR pour les deux transformations. Les photo-courants en court-circuit mesurés pour la PcAlCl, au contact du couple rédox I/I2, sont: 1.0 mA/cm² pour la modification H et de 0.65 mA/cm² pour la transformation I sous une illumination en lumière blanche de 35 mW/cm². En augmentant le taux de croissance du film de 2000 à 20000 /min, on accroît le photo-courant qui passe respectivement à 1.5 mA/cm² …
La PcAlCl peut subir deux modifications structurales qui sont appelées I et H en fonction de leur réponse spectrale typique, en particulier dans la bande d'absorption Q de la Pc qui s'élargit différemment dans l'IR pour les deux transformations. Les photo-courants en court-circuit mesurés pour la PcAlCl, au contact du couple rédox I/I2, sont: 1.0 mA/cm² pour la modification H et de 0.65 mA/cm² pour la transformation I sous une illumination en lumière blanche de 35 mW/cm². En augmentant le taux de croissance du film de 2000 à 20000 /min, on accroît le photo-courant qui passe respectivement à 1.5 mA/cm² …
La PcAlCl peut subir deux modifications structurales qui sont appelées I et H en fonction de leur réponse spectrale typique, en particulier dans la bande d'absorption Q de la Pc qui s'élargit différemment dans l'IR pour les deux transformations. Les photo-courants en court-circuit mesurés pour la PcAlCl, au contact du couple rédox I/I2, sont: 1.0 mA/cm² pour la modification H et de 0.65 mA/cm² pour la transformation I sous une illumination en lumière blanche de 35 mW/cm². En augmentant le taux de croissance du film de 2000 à 20000 /min, on accroît le photo-courant qui passe respectivement à 1.5 mA/cm² …
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 …
Nous avons utilisé divers anions organiques et inorganiques pour modifier chimiquement des films minces de phthalocyanine de chloroaluminium (ClAlPc). Deux types de modifications caractérisées par un spectre d'absorption visible typique ont été nommées H et L. Après une transformation du type H, la phthalocyanine modifiée produit un courant en court circuit allant de 0.2 à 1 mA cm-2 en fonction de la nature de l'anion inclus dans sa structure. Après une transformation du type I, les valeurs obtenues pour différents anions s'étalent de 0.1 à 0.8 mA cm-2. Ces courants sont mesurés sous irradiation en lumière blanche de 35 mW …
Nous avons utilisé divers anions organiques et inorganiques pour modifier chimiquement des films minces de phthalocyanine de chloroaluminium (ClAlPc). Deux types de modifications caractérisées par un spectre d'absorption visible typique ont été nommées H et L. Après une transformation du type H, la phthalocyanine modifiée produit un courant en court circuit allant de 0.2 à 1 mA cm-2 en fonction de la nature de l'anion inclus dans sa structure. Après une transformation du type I, les valeurs obtenues pour différents anions s'étalent de 0.1 à 0.8 mA cm-2. Ces courants sont mesurés sous irradiation en lumière blanche de 35 mW …
Nous avons utilisé divers anions organiques et inorganiques pour modifier chimiquement des films minces de phthalocyanine de chloroaluminium (ClAlPc). Deux types de modifications caractérisées par un spectre d'absorption visible typique ont été nommées H et L. Après une transformation du type H, la phthalocyanine modifiée produit un courant en court circuit allant de 0.2 à 1 mA cm-2 en fonction de la nature de l'anion inclus dans sa structure. Après une transformation du type I, les valeurs obtenues pour différents anions s'étalent de 0.1 à 0.8 mA cm-2. Ces courants sont mesurés sous irradiation en lumière blanche de 35 mW …
Nous avons utilisé divers anions organiques et inorganiques pour modifier chimiquement des films minces de phthalocyanine de chloroaluminium (ClAlPc). Deux types de modifications caractérisées par un spectre d'absorption visible typique ont été nommées H et L. Après une transformation du type H, la phthalocyanine modifiée produit un courant en court circuit allant de 0.2 à 1 mA cm-2 en fonction de la nature de l'anion inclus dans sa structure. Après une transformation du type I, les valeurs obtenues pour différents anions s'étalent de 0.1 à 0.8 mA cm-2. Ces courants sont mesurés sous irradiation en lumière blanche de 35 mW …
Des hétérojonctions du type CdS/Phtalocyanine de chloroaluminium ont été obtenues en utilisant les méthodes de préparation suivantes pour la couche de CdS: dépôt électrochimique dans le diméthylsulfoxyde (I); dépôt électrochimique en phase aqueuse à potentiel de réduction constant (II), potentiel cyclique (III) et courant d'oxydation constant (IV); dépôt par bain chimique (V). Les films de CdS ont été caractérisés par MEB, EDAX, microscopie optique avec interférence Nomarski, diffraction des rayons X et photoconduction en solution de polysulfure. Les meilleures cellules ont une efficacité de conversion de 0.2% environ, sous lumière blanche à 90 mW cm⁻². Elles ont été obtenues avec …