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<dc:title xml:lang="fr">Étude de la structure  et des propriétés de gels  à base d’oxyde de titane en relation  avec leurs mécanismes de formation</dc:title>
<dc:creator>Bodson, Céline</dc:creator>
<dc:contributor>Heinrichs, Benoît</dc:contributor>
<dc:contributor>Cloots, Rudi</dc:contributor>
<dc:date>2012-05-29</dc:date>
<dc:format>131</dc:format>
<dc:identifier>https://orbi.uliege.be/handle/2268/124057</dc:identifier>
<dc:identifier>info:hdl:2268/124057</dc:identifier>
<dc:language>fr</dc:language>
<dc:subject>TiO2 dopé</dc:subject>
<dc:subject>sol-gel</dc:subject>
<dc:subject>photocatalyse</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="en">Physical, chemical, mathematical &amp; earth Sciences</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="en">Chemistry</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="fr">Physique, chimie, mathématiques &amp; sciences de la terre</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="fr">Chimie</dc:subject>
<dc:description xml:lang="fr">Dans le contexte général du développement, au Laboratoire de Génie Chimique, de&#xd;
nouveaux photocatalyseurs à base de TiO2 présentant une activité sous lumière UV-Vis&#xd;
améliorée, l’objectif de ce travail consiste à étudier les mécanismes de formation mis en jeu&#xd;
lors de leur synthèse et de leur dopage par la méthode sol-gel de cogélification. Plusieurs&#xd;
dopants, contenant du silicium, du phosphore ou de l’argent, ont été utilisés. L’influence des&#xd;
variables opératoires de synthèse sur les propriétés physicochimiques, et de là sur les&#xd;
propriétés photocatalytiques des xérogels obtenus, a été examinée en détail. La&#xd;
compréhension de cette relation a permis d’ouvrir la voie à la synthèse de photocatalyseurs à&#xd;
base de TiO2 combinant différents dopages et présentant des activités élevées. Le&#xd;
développement de nouveaux dopants à base de porphyrines fonctionnalisées par des&#xd;
groupements phosphonatés a également été réalisé en vue de leur incorporation ultérieure&#xd;
dans les gels de TiO2.&#xd;
L’obtention d’un gel ou d’un précipité dépend des cinétiques des réactions&#xd;
d’hydrolyse et de condensation du tétraisopropoxyde de titane (TIPT). Le recours à un&#xd;
solvant chélatant a permis de ralentir la cinétique des ces réactions et donc d’obtenir un gel.&#xd;
Ces xérogels sont cependant non poreux après séchage. L’insertion, lors d’une synthèse par&#xd;
cogélification, d’un additif silylé ou phosphonaté contenant une éthylènediamine ralenti&#xd;
également la cinétique des réactions via un mécanisme de complexation du TIPT. Dans ce&#xd;
cas, il est possible d’obtenir un gel poreux dans un solvant non chélatant, et non un précipité.&#xd;
Ce résultat est très intéressant car il a été prouvé que lors du dopage du TiO2 avec du&#xd;
phosphore par cogélification, la formation du gel est importante car elle s’accompagne d’un&#xd;
degré élevé d’hétérocondensation (liaisons P-O-Ti), contrairement à la formation des&#xd;
précipités.&#xd;
Afin d’éliminer les résidus organiques encore présents à l’issue du séchage et de&#xd;
cristalliser le TiO2 en anatase, les échantillons doivent être calcinés. L’influence de la&#xd;
température de calcination sur les propriétés des photocatalyseurs a été examinée en détail.&#xd;
Dans les échantillons calcinés, des propriétés telles que la taille des cristallites d’anatase, la&#xd;
surface spécifique et le spectre d’absorption UV-Vis sont principalement influencés par la&#xd;
teneur en phosphore. Pour maîtriser cette dernière, il est important de maximiser le degré&#xd;
d’hétérocondensation entre le TIPT et l’additif phosphonaté (EDAP). En effet, lors de la&#xd;
calcination, l’EDAP non intégré au réseau de TiO2 via des liaisons Ti-O-P, se décompose en&#xd;
dessous de 350 °C et du phosphore est perdu par sublimation de P2O5.&#xd;
Parmi les dopages étudiés, seul celui au P permet de déplacer le spectre d’absorption&#xd;
du TiO2 vers les plus grandes longueurs d’onde. Lors du test de dégradation du p-nitrophénol&#xd;
sous lampe halogène, les xérogels de TiO2 dopé au P calcinés donnent de meilleurs résultats&#xd;
que le xérogel de TiO2 pur ou encore que ceux dopés à l’Ag uniquement. L’influence&#xd;
intrinsèque du phosphore sur l’activité photocatalytique a été confirmée par une étude&#xd;
statistique. Cette étude montre également que l’activité dépend de la teneur en phosphore via&#xd;
son influence sur la taille des cristallites d’anatase et sur la surface spécifique des xérogels.&#xd;
Cette activité est d’autant plus élevée que la taille des cristallites est petite et que la surface&#xd;
spécifique est élevée.&#xd;
Afin de maximiser les performances photocatalytiques du TiO2 sous lampe halogène,&#xd;
un co-dopage à l’Ag et au P a été réalisé pour essayer de combiner l’effet bénéfique du P sur&#xd;
l’activité sous lumière visible et celui de l’Ag sur la vitesse de recombinaison des paires&#xd;
électron-trou. L’utilisation d’une molécule comme l’EDAP, capable de complexer l’ion Ag+,&#xd;
permet d’obtenir dans le matériau final des nanoparticules d’Ag finement dispersées dans les&#xd;
particules de TiO2. Le co-dopage à l’Ag et au P permet d’augmenter de manière très&#xd;
significative l’activité des xérogels de TiO2 pour la dégradation du p-nitrophénol sous lampe&#xd;
halogène. Cette augmentation résulte d’un effet synergique entre les deux additifs.&#xd;
Le dernier chapitre de ce travail est une étude préliminaire pour ouvrir la voie au&#xd;
dopage du TiO2 avec des porphyrines fonctionnalisées par des groupements phosphonatés ou silylés via la méthode de cogélification. Cette étude a permis de mettre au point des&#xd;
protocoles de synthèse de porphyrines phosphonatées et de porphyrines aminées. Ces&#xd;
porphyrines aminées serviront de précurseurs pour l’obtention de porphyrines silylées.</dc:description>
<dc:publisher>ULiège - Université de Liège</dc:publisher>
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