Titre : | Etude de la structure des défatuts et propriétés physiques des oxudes sr Fe1-x Mex O3-s (Al, Ga) |
Auteurs : | Hanane Fodil, Auteur ; Mahmoud Omaei, Directeur de thèse |
Type de document : | Monographie imprimée |
Editeur : | Biskra [Algerie] : Université Mohamed Kheider, 2011 |
Format : | 81.P / Ill / 30/20 cm |
Accompagnement : | CD |
Note générale : | Bibliographie |
Langues: | Français |
Mots-clés: | la nonstoechiométrie,SrFe1-xAlxO3-δ,propriétés thermodynamique,la conductivité. the nonstoechiométrie,thermodynamic properties,conductivity. الاستكومترية، SrFe1-xAlxO3-δ ، الخصائص الحرارية ، الناقلية. |
Résumé : |
Un oxyde conducteur ionique rapide et stable, est très nécessaire pour l’électrolyte d’une cellule à combustible d’un oxyde solide SOFC pour améliorer la densité de fonctionnement.
L’étude de la non stœchiométrie du système SrFeO3 dopé par l’aluminium dans le site B pour conduit à la formation de système SrFe1-xAlxO3-δ est basé sur le modèle proposé, s’accorde bien avec les données thermogravimétriques rapportées dans la littérature. La conductivité électrique dans le système SrFeO3 est essentiellement due aux bandes (3d) des ions fer, alors que l’augmentation de la conductivité due a la croissance de po2 et de la quantité du dopant (Al). La variation de l’enthalpie et l’entropie de système SrFe1-xAlxO3-δ en fonction de la température et de la déficience en oxygène δ. An oxide ion conductor fast and stable, is very necessary for the electrolyte of a fuel cell of a SOFC solid oxide to improve the density of operation. The study of non-stoichiometry of the system SrFeO3 doped with aluminum in the B site leads to the formation of system SrFe1-xAlxO3-δ is based on the proposed model agrees well with the thermogravimetric data reported in the literature . The electrical conductivity in the system SrFeO3 is mainly due to bands (3d) of iron ions, while the increase in conductivity due to the growth of po2 and the amount of dopant (Al). The variation of enthalpy and entropy of system SrFe1-xAlxO3-δ as a function of temperature and oxygen deficiency δ. موصل أيونات أكسيد سريع ومستقر، هو أمر ضروري جدا لالمنحل بالكهرباء من خلية وقود من أكسيد SOFC الصلبة لتحسين كثافة العمليات. دراسة العناصر المتفاعلة غير من نظام SrFeO3 مخدر مع الألومنيوم في موقع باء يؤدي إلى تشكيل نظام SrFe1-xAlxO3-δ يستند النموذج المقترح يتفق تماما مع البيانات الحراري ذكرت في الأدب . والموصلية الكهربائية في نظام SrFeO3 يرجع أساسا إلى العصابات (3D) أيونات الحديد، في حين أن الزيادة في التوصيل بسبب نمو po2 ومبلغ يستعمل كعامل إشابة (Al). تباين المحتوى الحراري والكون من نظام SrFe1-xAlxO3-δ بوصفها وظيفة من درجة الحرارة والأكسجين δ نقص. |
Sommaire : |
Introduction générale 1
Bibliographie 3 Chapitre 1 1-Solution solide 4 2-Types de solution solide 4 2-1-Solution solide de substitution (SSS) 4 2-2- Solution solide d’insertion (SSI)5 3-Cristal parfait et cristal réel 6 3-1-Cristal parfait 6 3-2-Cristal réel 7 4-Historique de la non stœchiométrie 7 5-Définition de la non stœchiométrie 7 6-Défauts 8 6-1-Définition 8 6-2-Défauts ponctuels 8 6-2-1-Types des défauts ponctuels 8 6-2-1-1- Les défauts intrinsèques 8 6-2-1-1-1 Défaut de frenkel 9 6-2-1-1-2 Défaut de schottky 9 6-2-1-2-Défaut extrinsèque 10 6-2-1-3-Défauts électrique…10 6-3-La concentration des défauts 11 6-5-Défauts neutres et charges.(charge effective) 14 6-6-Règles pour écrire les réactions de défauts 15 a-Conservation des sites…15 b- Conservation de la masse 16 c- Conservation de la charge. Electroneutralité 16 7- Généralités sur la structure pérovskite 16 8- Les piles à combustibles 18 8-1- Historique 18 8-2-Généralités 19 8-3- Principe 20 8-4- Types de piles 22 8-4-1-La pile Solid Oxide Fuel Cells (S O F C) 23 8-4-1-1. Un peu d’histoire…23 8-4-1-2. Le principe de fonctionnement…24 A-Les électrodes 24 A-1-à l’anode…24 A-2-à la cathode…24 B- Les plaques d’interconnexion ou plaques bipolaires…24 C- Le catalyseur25 D- L’électrolyte…25 8-4-1-3-La technologie des Solide Oxide Fuel Cells actuelles. A-La technologie de Westinghouse…26 B-La technologie planaire…27 B-1-La technologie Sulzer, de concept HEXIS (Heat EXchanger Integrated Stack) 8-5-Avantages et inconvénients des piles à combustible…28 A-Avantages des piles 28 B-inconvénients des piles…28 Bibliographie…30 Chapitre 2 1-Introduction Sur l’oxyde de fer…32 2- Modèle de défauts chimique 34 3-Mécanisme de dopage 34 4-détermination des différents concentration 36 5-Description mathématique du system chimique 37 5-1- définition du programme proposé…37 5-2-Résultats et discussions 39 a)-Etude de la non stœchiométrie 39 b)-Calcul des concentrations des différentes espèces présentes. Bibliographie 47 Chapitre 3 1-Introduction…48 2-Définition de la conductivité…48 3-La conductivité des solides ioniques 49 3-1- Le mécanisme lacunaire 49 3-2-Le mécanisme interstitiel 49 3-3-Le mécanisme interstitialité 49 4-La conductivité électronique…50 5-Isolant, semi-conducteur, conducteur…51 5-1- Isolant…51 5-2-Conducteur 52 5-3-semi-conducteur…52 5-3-1-Semi-conduction intrinsèque 53 5-3-2-Semi-conduction extrinsèque ( Dopage)54 a-Dopage N 54 b-Dopage P…55 6-Bandes d'énergie 7-Etude électrique de système SrFe1-xAlxO3-δ 55 8-Etude de la conductivité isotherme en fonction de la composition Bibliographie…60 Chapitre 4 1-Les lois de la thermodynamique 61 2-Enthalpie libre 61 2-1-Différentielle de G = H-TS 62 2-2-Premier principe 2-3-Second principe 3-Entropie…63 4-Modélisation thermodynamique 64 4-1- Equilibre thermodynamique pour les solutions solides 64 4-2-Solutions solides réelles 65 4-3-Solutions solides idéales 66 5-Calcul de ΔG et de la constante d'équilibre…67 5-1-Relation entre ΔG° et la constante d'équilibre Keq 67 5-2-Détermination de ΔG° 68 6-Enthalpie libre et entropie standard de l’oxygène 72 Bibliographie…78 Conclusion générale…80 |
Type de document : | Mémoire magistere |
Disponibilité (2)
Cote | Support | Localisation | Statut | Emplacement | |
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TH/0221 | Mémoire de magistere | BIB.FAC.ST. | Empruntable | Salle de mémoires et de théses | |
TH/0221 | Mémoire de magistere | BIB.FAC.ST. | Empruntable | Salle de mémoires et de théses |
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