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Photoréduction de N2 à partir de revêtements de WO2.9x obtenus en projection par plasma
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Des revêtements de WO2.99 (jaune) et de WO2.97 (bleu) ont été obtenus à partir de la projection par plasma d'une poudre de WO3 sur des substrats de titane. La microscopie électronique à balayage (MEB), la diffraction des rayons-X et les mesures électrochimiques des deux films révèlent que WO2.99 a des caractéristiques très différentes de WO2.97. La photoréduction de N2 en NH3 a été réalisée avec WO2.99 et est impossible avec WO2.97. Le NH3 est produit sous illumination en lumière blanche (30 mW cm-2) en mettant en contact du N2 saturé de vapeur avec le WO2.99 à 50°C. La spectroscopie d'absorption …

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Propriétés photoélectrochimiques d'électrodes d'oxyde de fer projeté par plasma
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L'oxyde de fer (α-Fe₂O₃), un matériau semi-conducteur, est employé comme photoanode ou photocathode dans les cellules photoélectrochimiques régénératives. La surface de l'α-Fe₂O₃ a de plus des propriétés catalytiques qui peuvent être mises à profit dans certaines réactions de photosynthèses. Nous avons produit des électrodes contenant la forme α-Fe₂O₃ de l'oxyde de fer par la technique de projection par plasma. Produites dans certaines conditions particulières, ces électrodes transforment la lumière à 400 nm avec un rendement quantique de 2% sous un potentiel appliqué de + 0.5 V. Mis en présence d'azote et d'une solution à faible densité d'oxygène, les revêtements sont …

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Propriétés photoélectrochimiques d'électrodes d'oxyde de fer projeté par plasma
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L'oxyde de fer (α-Fe₂O₃), un matériau semi-conducteur, est employé comme photoanode ou photocathode dans les cellules photoélectrochimiques régénératives. La surface de l'α-Fe₂O₃ a de plus des propriétés catalytiques qui peuvent être mises à profit dans certaines réactions de photosynthèses. Nous avons produit des électrodes contenant la forme α-Fe₂O₃ de l'oxyde de fer par la technique de projection par plasma. Produites dans certaines conditions particulières, ces électrodes transforment la lumière à 400 nm avec un rendement quantique de 2% sous un potentiel appliqué de + 0.5 V. Mis en présence d'azote et d'une solution à faible densité d'oxygène, les revêtements sont …

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Les différences spectroscopiques de la chlorophylle a en monocouche et en multicouche
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Les spectroscopies électronique, infrarouge et de fluorescence ont été utilisées pour étudier la nature des interactions entre les molécules de chlorophylle a (Chl a) dans des systèmes de mono- et multicouches obtenus par la technique de Langmuir-Blodgett. En spectroscopie électronique d'absorption, la position de la bande située dans le rouge (λmax = 679 ± 1 nm) change avec l'état d'agrégation d'un échantillon à l'état monomoléculaire. Cependant la largeur à demi-hauteur (Δλ) augmente en passant d'une monocouche déposée sur une surface hydrophilique (32.5 ± 1 nm) à une monocouche déposée sur une surface hydrophobique (43 ± 2 nm) à une multicouche …

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Cellules photoélectrochimiques à base de TiO2 projetée par plasma
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La projection par plasma est une technique utilisée pour effectuer rapidement des revêtements de films minces (0.2 à 2 mm). Essentiellement, la technique consiste à introduire dans un plasma une poudre entraînée par un gaz vecteur. Une fois dans le plasma, la poudre forme des micro-gouttelettes qui sont ensuite projetées sur un substrat où elles se solidifient. Cette technique est particulièrement bien adaptée pour les oxydes, tels le TiO2, car elle ne nécessite pas l'emploi d'une atmosphère contrôlée. Les électrodes de TiO2 ainsi obtenues sont polycristallines. L'étude des propriétés photoélectrochimiques de ces électrodes est effectuée en présence du couple redox …

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Cellules photoélectrochimiques à base de TiO2 projetée par plasma
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La projection par plasma est une technique utilisée pour effectuer rapidement des revêtements de films minces (0.2 à 2 mm). Essentiellement, la technique consiste à introduire dans un plasma une poudre entraînée par un gaz vecteur. Une fois dans le plasma, la poudre forme des micro-gouttelettes qui sont ensuite projetées sur un substrat où elles se solidifient. Cette technique est particulièrement bien adaptée pour les oxydes, tels le TiO2, car elle ne nécessite pas l'emploi d'une atmosphère contrôlée. Les électrodes de TiO2 ainsi obtenues sont polycristallines. L'étude des propriétés photoélectrochimiques de ces électrodes est effectuée en présence du couple redox …

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