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Élaboration de poudres céramiques ultra-fines dans un plasma thermique
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La synthèse du carbure et du nitrure de silicium de même que la production simultanée de ces deux matériaux pour former des poudres composites céramique-céramique ont été effectuées à l'aide d'un plasma thermique. Il sera principalement question des paramètres expérimentaux tels que le rapport molaire des réactifs, la pression dans le réacteur, etc. et de leur influence sur la qualité des poudres obtenues tant au niveau de la composition chimique que des propriétés physiques. La caractérisation des poudres a été effectuée par analyse chimique, spectroscopie infrarouge, diffraction des rayons X, analyse de la distribution de la taille des particules, de …

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Synthèse du carbure de silicium à l'aide d'un plasma thermique
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La production de poudres céramiques ultrafines étant un domaine en expansion, nous présentons une méthode de synthèse de poudres submicroniques de carbure de silicium, qui fait réagir le chlorure de silicium et le méthane, en utilisant comme source d'énergie, un plasma thermique en courant direct. Nous discuterons de l'influence de plusieurs paramètres expérimentaux (rapport C/Si et H/C, puissance et composition du plasma,...) sur la nature des poudres obtenues. La caractérisation s'effectue par analyse chimique, spectroscopie infrarouge, diffraction des rayons-X, analyse de la distribution des particules et par microscopie électronique.

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Synthèse du carbure de silicium à l'aide d'un plasma thermique
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La production de poudres céramiques ultrafines étant un domaine en expansion, nous présentons une méthode de synthèse de poudres submicroniques de carbure de silicium, qui fait réagir le chlorure de silicium et le méthane, en utilisant comme source d'énergie, un plasma thermique en courant direct. Nous discuterons de l'influence de plusieurs paramètres expérimentaux (rapport C/Si et H/C, puissance et composition du plasma,...) sur la nature des poudres obtenues. La caractérisation s'effectue par analyse chimique, spectroscopie infrarouge, diffraction des rayons-X, analyse de la distribution des particules et par microscopie électronique.

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Synthèse du carbure de silicium à l'aide d'un plasma thermique
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La production de poudres céramiques ultrafines étant un domaine en expansion, nous présentons une méthode de synthèse de poudres submicroniques de carbure de silicium, qui fait réagir le chlorure de silicium et le méthane, en utilisant comme source d'énergie, un plasma thermique en courant direct. Nous discuterons de l'influence de plusieurs paramètres expérimentaux (rapport C/Si et H/C, puissance et composition du plasma,...) sur la nature des poudres obtenues. La caractérisation s'effectue par analyse chimique, spectroscopie infrarouge, diffraction des rayons-X, analyse de la distribution des particules et par microscopie électronique.

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Synthèse du carbure de silicium à l'aide d'un plasma thermique
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La production de poudres céramiques ultrafines étant un domaine en expansion, nous présentons une méthode de synthèse de poudres submicroniques de carbure de silicium, qui fait réagir le chlorure de silicium et le méthane, en utilisant comme source d'énergie, un plasma thermique en courant direct. Nous discuterons de l'influence de plusieurs paramètres expérimentaux (rapport C/Si et H/C, puissance et composition du plasma,...) sur la nature des poudres obtenues. La caractérisation s'effectue par analyse chimique, spectroscopie infrarouge, diffraction des rayons-X, analyse de la distribution des particules et par microscopie électronique.

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Utilisation des dérivés de l'adénine pour favoriser la formation de liens métal-métal
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Des études préliminaires ont démontré qu'il était possible d'utiliser les sites N(3) et N(9) des dérivés de l'adénine pour fixer deux groupes méthylmercure côte à côte. Nous avons donc entrepris la synthèse d'une série de complexes, ayant pour ligand des dérivés de l'adénine, avec des ions métalliques, susceptibles de former des liaisons métal-métal, dans le but d'obtenir des complexes de type "moulin à vent". M = Cr(II), Mo(II), W(II), et Rh(II), N = adénine, 6-chloropurine, 6-méthylaminopurine, 6-benzylaminopurine, NN-di-méthyladénine, NN-diéthyladénine et 7-azadénine.

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Étude en solution des complexes de méthylmercure avec la xanthine et le xanthosine
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Plusieurs complexes de xanthine (H3X) et de xanthosine (H3X) avec le méthylmercure ont été caractérisés à l'état solide par des analyses élémentaires et par la spectroscopie infrarouge. On a aussi déterminé la structure cristalline des composés [(CH3Hg)3(HX)]NO3·7H2O et [(CH3Hg)4X]NO3. L'étude en solution DMSO de ces complexes par RMN 1H et 13C permet de mettre en évidence leurs équilibres. Les complexes de type [(CH3Hg)3(HX)]* subissent une dismutation partielle pour donner deux autres produits de stœchiométrie différente. Les complexes neutres de la xanthosine manifestent un échange lent de CH3Hg+ entre les positions N(1) et N(3). Il se forme aussi deux types de …

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Interactions du cation méthylmercure (II) avec la xanthine et la xanthosine
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Une variété de complexes neutres ou chargés de xanthine et de xanthosine ont été synthétisés. Le rapport métal ligand varie de 1 à 4 pour la xanthine et de 1 à 3 dans le cas de la xanthosine. La caractérisation des produits s'est faite par analyses chimiques, spectroscopie infrarouge et RMN du proton. La région des spectres infrarouges se situant entre 1800 et 1500 cm est particulièrement intéressante. En RMN on relie la valeur de la constante de couplage mercure-proton aux différentes sites réactionnels des ligands. La structure cristalline du nitrate de μ[(xanthinato-N3,N7,N9) tris(méthylmercure II)] monohydraté a également été déterminée …

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