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Etude d’une matrice organique utilisée dans la fabrication des cellules photovoltaïques

Titre

Chimie des matériaux

SPECIALITE


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Etude d'une matrice organique utilisée dans la fabrication des cellules photovoltaïques


Sommaire:

Introduction générale Chapitre I: Etudes bibliographiques I.1.Introduction I.1.Les Liquides ioniques: I.1.2. Exemples d’ions constituant les liquides ioniques : I.1.3.Propriétés physico-chimiques des liquides ioniques : I.1.4.a. Densité: I.1.4.b. Point de fusion: I.1.4.c. Viscosité: I.1.4.d. Température de décomposition: I.1.4.e. Solubilité dans l’eau et dans les solvants organiques I.2. Les semi-conducteurs : I.2.1. Conductivité électrique variable : 1.2.2. Hétérojonction : I.2.3. Electrons excités : I.2.4. Emission de lumière : I.2.5. Matériaux semi-conducteurs : I.2.6. Bandes d’énergie et conduction électrique : I.4. L’Oxyde de Zinc : I.4.1. Couches minces: I.4.2. Cellules photovoltaïques : I.4.3. Principe de fonctionnement: Chapitre II: Techniques de préparation et caractérisation II.1.Introduction II-1. Synthèse des liquides ioniques : II.1.1. Réactions de quaternisation : II.1.1.a. La protonation des imidazoles par un acide: II.1.1.b. Quaternisation d’une amine par un halogénure d’alcane : II.1.2. Réaction d’échange de l’anion : II.1.2.a. Traitement direct du sel d’imidazolium par un acide de Lewis : II.1.2.b. réaction d’échange par métathèse d’anions : II.2. Sol-Gel: II.3.Dopage: II.4. Le ” dip-coating ” ou trempé : Chapitre III: Travail expérimentale & Résultats et discussion III.1. Synthèse de liquides ioniques : III.1.1. Synthèse de chlorure de 1-(2-hydroxyéthyl)-3-méthylimidazolium : III.1.1.1.Réaction de quaternisation d’amine : III.1.1.2.Chlorure de 1-(2-hydroxyéthyl)-3-méthylimidazolium : III.1.2. Synthèse de tétrachloaluminate de 1-(2-hydroxyéthyl)-3-méthylimidazolium : III.2. Synthèse de l’oxyde de Zinc : III.1.2.1.Réaction de métathèse anionique : III.1.2.2.Tétrachloaluminate de 1-(2-hydroxyéthyl)-3-méthylimidazolium: III.2.1. Préparation de la solution d’oxyde de zinc III.2.2. Dopage : III.1. Diffraction des Rayons X: III.2. Résonance magnétique nucléaire : III.3. La spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR): III.4. Spectroscopie UV-Visible: Conclusion générale

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