Etude de l’influence du dopage des ions du chrome (Cr3+) sur les propriétés physiques de l’aluminate de zinc (ZnAl2O4)
Des informations générales:
Le niveau |
Master |
Titre |
Etude de l’influence du dopage des ions du chrome (Cr3+) sur les propriétés physiques de l’aluminate de zinc (ZnAl2O4) |
SPECIALITE |
Physique des Matériaux |
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Sommaire:
1 Introduction générale
Chapitre I: Généralités sur le ZnAl2O4
I.1. Introduction-
I.2. Le ZnAl2O4
1.3. Applications du ZnAl2O4.
I.4. Propriétés physico-chimiques du ZnAl2O4
1.4.1. Propriétés structurales du ZnAl2O4-
1.5. Les défauts cristallins
I.5.1. Introduction
I.5.2. Défauts de réseau
1.5.2.1. Définition
1.5.3. Les défauts ponctuels
1.5.3.1. La lacune
1.5.3.2. L’interstitiel
1.5.3.3. Anti-site.
1.5.4. Défauts linéaires.
1.5.4.1. Dislocation
1.5.4.2. Dislocation en coins
1.5.4.3. Plan de glissement
1.5.4.4. Dislocation en vis
1.6. Le dopage des semi-conducteurs
I.6.1. Le dopage de type N
1.6.2. Le dopage de type P
Chapitre II: Préparation du ZnAl2O4
II.1. Introduction
II.2. Procédé Sol-gel-
II.2.1. Principaux états du système lors de la transition Sol-gel
II.2.2. Réactions mises en jeu lors d’une synthèse Sol-gel
II.2.2.1. Réaction d’hydrolyse
II.2.2.2. Réaction de condensation
II.2.2.3. La transition sol-gel
II.2.3. Facteurs influençant la cinétique des réactions
II.2.4. Traitement thermique
II.2.4.1. Séchage évaporatif
II.2.4.2. Autres types de séchages
II.2.4.3. Calcination
II.2.5. Avantages et inconvénients du Sol-gel
II.3. Techniques de caractérisations
II.3.1. Spectrophotomètre UV-Visible
II.3.1.1. Principe de fonctionnement d’un spectrophotomètre UV-Visible
II.3.2. Diffraction des rayons X (DRX)
II.3.2.1. Principe de la méthode
II.3.3. Spectroscopie FT-IR
II.3.3.1. Principe
Chapitre III: Résultats et discussion
III.1. Introduction
III.2. Synthèse d’aluminate de zinc (ZnAl2O4)
III.2.1. Préparation de la solution du ZnAl2O4-
III.2.2. Obtention du ZnAl2O4 sous forme de poudre
III.2.3. Préparation des échantillons dopés Cr3+
III.2.4. Protocole d’élaboration
III.3. Caractérisation des échantillons obtenus
III.3.1. Spectroscopie UV-Visible
III.3.1.1. Variation de la transmittance en fonction de la longueur d’onde
III.3.1.2. Variation du coefficient d’absorption en fonction de l’énergie
III.3.1.3. Détermination expérimentale du gap optique (Eg)
III.3.2. Diffraction de rayons X
III.3.2.1. Calcul de la taille de particules
III.3.3. Spectroscopie FT-IR
III.3.3.1. Variation de la transmittance FT-IR en fonction du nombre d’onde
Conclusion générale
Références bibliographiques
Chapitre I: Généralités sur le ZnAl2O4
I.1. Introduction-
I.2. Le ZnAl2O4
1.3. Applications du ZnAl2O4.
I.4. Propriétés physico-chimiques du ZnAl2O4
1.4.1. Propriétés structurales du ZnAl2O4-
1.5. Les défauts cristallins
I.5.1. Introduction
I.5.2. Défauts de réseau
1.5.2.1. Définition
1.5.3. Les défauts ponctuels
1.5.3.1. La lacune
1.5.3.2. L’interstitiel
1.5.3.3. Anti-site.
1.5.4. Défauts linéaires.
1.5.4.1. Dislocation
1.5.4.2. Dislocation en coins
1.5.4.3. Plan de glissement
1.5.4.4. Dislocation en vis
1.6. Le dopage des semi-conducteurs
I.6.1. Le dopage de type N
1.6.2. Le dopage de type P
Chapitre II: Préparation du ZnAl2O4
II.1. Introduction
II.2. Procédé Sol-gel-
II.2.1. Principaux états du système lors de la transition Sol-gel
II.2.2. Réactions mises en jeu lors d’une synthèse Sol-gel
II.2.2.1. Réaction d’hydrolyse
II.2.2.2. Réaction de condensation
II.2.2.3. La transition sol-gel
II.2.3. Facteurs influençant la cinétique des réactions
II.2.4. Traitement thermique
II.2.4.1. Séchage évaporatif
II.2.4.2. Autres types de séchages
II.2.4.3. Calcination
II.2.5. Avantages et inconvénients du Sol-gel
II.3. Techniques de caractérisations
II.3.1. Spectrophotomètre UV-Visible
II.3.1.1. Principe de fonctionnement d’un spectrophotomètre UV-Visible
II.3.2. Diffraction des rayons X (DRX)
II.3.2.1. Principe de la méthode
II.3.3. Spectroscopie FT-IR
II.3.3.1. Principe
Chapitre III: Résultats et discussion
III.1. Introduction
III.2. Synthèse d’aluminate de zinc (ZnAl2O4)
III.2.1. Préparation de la solution du ZnAl2O4-
III.2.2. Obtention du ZnAl2O4 sous forme de poudre
III.2.3. Préparation des échantillons dopés Cr3+
III.2.4. Protocole d’élaboration
III.3. Caractérisation des échantillons obtenus
III.3.1. Spectroscopie UV-Visible
III.3.1.1. Variation de la transmittance en fonction de la longueur d’onde
III.3.1.2. Variation du coefficient d’absorption en fonction de l’énergie
III.3.1.3. Détermination expérimentale du gap optique (Eg)
III.3.2. Diffraction de rayons X
III.3.2.1. Calcul de la taille de particules
III.3.3. Spectroscopie FT-IR
III.3.3.1. Variation de la transmittance FT-IR en fonction du nombre d’onde
Conclusion générale
Références bibliographiques
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