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Doctorat

Titre

Etude Electrochimique des Complexes de Quelques Métaux de Transitions Dérivés des Ligands Hydrazides et Hydrazones

SPECIALITE

ELECTROCHIMIE

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Etude Electrochimique des Complexes de Quelques Métaux de Transitions Dérivés des Ligands Hydrazides et Hydrazones


Sommaire:

INTRODUCTION
Chapitre I: PARTIE BIBLIOGRAPHIQUE
I- Les fonctions sulfonylhydrazine et sulfonylhydrazide
1- Synthèse de la fonction sulfonylhydrazine
a- Les sulfonylhydrazines aromatiques
b- Les sulfonylhydrazines non aromatiques
c- Les sulfonylhydrazines substituées
➤ Préparation des sulfonylhydrazines alkylées en N1
➤ Préparation des arylhydrazines
2- La réactivité des sulfonylhydrazines
a- Réactivité en milieu neutre ou acide: synthèse d’hydrazones
3- Les sulfonylhydrazones comme intermédiaires réactionnels
II- Propriétés redox des hydrazones
Chapitre II: PARTIE EXPERIMENTALE
I. Indications générales
II. Préparation des ligands
1- Préparation du benzènesulfonylhydrazine
2- Préparation du p-toluénesulfonylhydrazine
3- Procédure générale pour la préparation des arylsulfonylhyhydrazones
III- Préparation des complexes solides
IV-Techniques voltammétriques utilisées
1- La voltampérométrie cyclique
a- Principe
b- Mécanisme de la méthode
Cas d’un système rapide (réversible)
Cas d’un système quasi-rapide (quasi-réversible)
e- Composants des techniques voltammétriques
c- Critères des processus réversible, irréversible et quasi-réversible
Cas d’un système lent (irréversible)
d-Transfert et transport de matière
2- La voltampérométrie en mode hydrodynamique
a- Expression du courant
3- La Coulomètrie
a- Principe
Chapitre III: RESULTATS ET DISCUSSION
1- Analyse spectrale
I- Etude structurale des ligands
a- Analyse par spectroscopie infrarouge
b- Analyse par spectroscopie de résonance magnétique nucléaire
c- Analyse par spectroscopie UV-Visible
II- Analyse des complexes
1- Complexes du nickel
2- Complexes du cuivre
3- Complexes du cobalt
III- Propriétés électrochimiques des ligands
1- Les voltampérogrammes cycliques des ligands dans le DMSO
2- Les voltampérogrammes cycliques des ligands dans le DMF
IV- Propriétés électrochimiques des complexes
1- Complexes du nickel dans le DMSO-TEAP
a- Voltampérogrammes cycliques des complexes dérivés de SBSH et SPTSH
b- Voltampérogrammes cycliques des complexes dérivés de NBSH et NPTSH
c- Electrolyse du complexe dérivé de NBSH
d- Discussion des valeurs de potentiel d’oxydation de Ni(II)
2- Complexes du nickel dans le DMSO-TBAP
a- Voltampérogrammes cycliques des complexes dérivés de SBSH et SPTSH
b- Voltampérogrammes cycliques des complexes dérivés de NBSH et NPTSH
c- Discussion des valeurs de potentiel d’oxydation de Ni(II)
3- Complexes du nickel dans le DMF-TBAP
a- Voltampérogrammes cycliques des complexes dérivés de SBSH et SPTSH
b- Voltampérogrammes cycliques des complexes dérivés de NBSH et NPTSH
c- Discussion des valeurs de potentiel d’oxydation de Ni(II)
4- Complexes du cuivre dans le DMSO-TBAP (0,1 mol/L)
a- Voltampérogrammes cycliques des complexes dérivés de SBSH et SPTSH
b- Voltampérogrammes cycliques des complexes dérivés de NBSH et NPTSH
c- Discussion des valeurs de potentiel d’oxydation de Cu(II)
5- Complexes du cuivre dans le DMF-TBAP
a- Voltampérogrammes cycliques des complexes dérivés de SBSH et SPTSH
b- Voltampérogrammes cycliques des complexes dérivés de NBSH et NPTSH
c- Discussion des valeurs de potentiel d’oxydation de Cu(II)
6- Complexes du cobalt dans le DMSO-TBAP
a- Voltampérogrammes cycliques des complexes dérivés de SBSH et SPTSH
b- Voltampérogrammes cycliques des complexes dérivés de NBSH et NPTSH
c- Discussion des valeurs de potentiel d’oxydation de Co(II)
7- Complexes du cobalt dans le DMF-TBAP
a- Voltampérogrammes cycliques des complexes dérivés de SBSH et SPTSH
b- Voltampérogrammes cycliques des complexes dérivés de NBSH et NPTSH
c- Discussion des valeurs de potentiel d’oxydation de Co(II)
CONCLUSION
REFERENCES

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