Synthèse, caractérisation et modélisation des propriétés physico-chimiques de l’oxyde de magnésium MgO.
Des informations générales:
Master |
Le niveau |
Synthèse, caractérisation et modélisation des propriétés physico-chimiques de l’oxyde de magnésium MgO. |
Titre |
| Chimie Physique des Matériaux |
SPECIALITE |
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Sommaire:
Introduction générale
Chapitre I: Interaction rayonnements matière
I.1 Introduction
I.2 Structure cristalline
I.2.1 Le cristal parfait
I.2.2 Le cristal réel
I.3 Défauts de la structure cristalline
I.3.1 Défauts ponctuels
I.3.1.1 Lacunes et atomes étrangers
I.3.1.2 Concentration des défauts ponctuels
I.3.1.3 Défauts ponctuels dans les solides ioniques et dans les polymères organiques
I.3.2 Défauts linéaires ou dislocations
I.3.3 Défauts bidimensionnels
I.3.3.1 Joints de grains
I.4 Généralités sur les rayonnements
I.4.1 Définition et classification
I.4.2 Généralités sur les effets des rayonnements
I.4.2.1 Le phénomène d’ionisation
I.4.2.2 Le phénomène d’excitation
I.4.2.3 Rayonnement de freinage
I.5 Effet des radiations sur le cristal
I.5.1 Piégeage et dépiégeage
I.5.2 La recombinaison
Références bibliographiques Chapitre I
Chapitre II: L’oxyde de magnésium MgO
II.1 Introduction
II.2 L’oxyde de magnésium
II.3 Structure Cristallographique du MgO
II.4 Structure de bande du MgO
II.5 Propriétés physico-chimiques
II.6 Propriétés thermoluminescence du MgO
II.7 Production et utilisations
II.8 L’effet de la température sur les propriétés du MgO
II.9 Méthodes de préparation
II.10 Défauts ponctuels dans MgO
II.10.1 Défauts intrinsèques
II.10.1.1 Lacunes anioniques
II.10.1.2 Lacunes cationiques
II.10.2 Défauts extrinsèques
II.10.2.1 Cations trivalents
II.10.2.2 Cations bivalents
II.10.2.3 Cations monovalents
Références bibliographiques Chapitre II
Chapitre III: Propriétés Thermoluminescence du MgO
III.1 La thermoluminescence
III.2 Historique de la thermoluminescence du MgO
III.3 Mécanismes de la thermoluminescence proposés
III.4 Identification des centres pièges et centres de recombinaison
III.4.1 Emission des centres F et F+
III.4.2 Emission du chrome Cr3+
III.4.3 Emission du fer (Fe3+)
III.5 Dispositif Expérimental
III.5.1 Source d’irradiation (UV)
III.5.2 Système de chauffage
III.5.3 Système de détection
III.5.4 Système informatisé
III.6 Analyse spectrale
Références bibliographiques Chapitre III
Chapitre IV: La Technique Sol-gel
IV.1 Introduction
IV.2 Le Sol
IV.3 Le gel
IV.3.1 Les gels physiques (déstabilisation d’une solution colloïdale)
IV.3.2 Les gels chimiques (voie polymérique)
IV.4 Principe
IV.5 Mécanisme réactionnels
IV.5.1 Hydrolyse
IV.5.2 La condensation
IV.6 Stabilisation du sol
IV.7 La transition Sol-gel
IV.8 La réactivité des alcoxydes
IV.9 Facteurs influençant la cinétique des réactions
IV.9.1 La température
IV.9.2 Le solvant
IV.9.3 Le catalyseur
IV.9.4 Le choix de l’alcoxyde
IV.9.5 Le taux d’hydrolyse
IV.9.6 La nature du centre métallique
IV.10 Traitement Thermique
IV.10.1 Séchage
IV.10.1.1 Xérogels
IV.10.1.2 Aérogels
IV.11 Avantages et inconvénients
IV.11.1 Les avantages du procédé sol-gel
IV.11.2 Les limites du procède sol-gel
Références bibliographiques Chapitre IV
Chapitre V: Résultats et discussions
V.1 Le mode opératoire
V.2 Spectroscopie UV-visible
V.2.1 Préparation de l’échantillon caractérisé
V.2.2 Détermination du gap optique
V.2.3 Coefficients d’absorption
V.2.4 Influence du dopant
V.3 Spectroscopie FT-IR
V.3.1 Principes
V.3.2 Sources les plus utilisées
V.3.3 Modes de vibration
V.3.4 Préparation de l’échantillon caractérisé
V.4 La diffraction des rayons X
V.4.1 Principe de production des rayons X
V.4.2 Méthodes de diffraction sur poudres
V.4.2.1 Principe de la méthode
V.4.3 L’analyse par diffraction des rayons X
V.5 Modélisation numérique
V.5.1 Introduction
V.5.2 Définition du modèle
V.5.3 Méthode de résolution
V.5.4 Organigramme de calcul numérique
V.5.5 Méthode de Chen
Références bibliographiques Chapitre V
Conclusion générale
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