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Application du poly thiophène et dérivés comme contre-électrode pour cellules solaires à colorant / Ibtissam Aouali (2019)
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Titre : Application du poly thiophène et dérivés comme contre-électrode pour cellules solaires à colorant Type de document : texte imprimé Auteurs : Ibtissam Aouali, Auteur ; Samir Benouaret, Auteur ; Samia Belhousse, Directeur de thèse ; Naima Belhaneche, Directeur de thèse Editeur : [S.l.] : [s.n.] Année de publication : 2019 Importance : 86 f. Présentation : ill. Format : 30 cm. Accompagnement : 1 CD-ROM. Note générale : Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie de L'Environnement : Alger, École Nationale Polytechnique : 2019
Bibliogr. f. 81 - 86Langues : Français (fre) Mots-clés : Énergies renouvelables Cellules solaires à colorant Photo-anode Électrolyte Contre électrode TCO Pt Polythiophène P3HT PProDOT Index. décimale : PE00219 Résumé : De nos jours, le photovoltaïque représente un enjeu important dans les énergies renouvelables, le silicium offre actuellement le meilleur rendement pour ces cellules solaires, mais son procédé de fabrication est très toxique pour l'environnement et très couteux. Pour cela il est indispensable de trouver des solutions alternatives en utilisant d'autres semi conducteurs. Parmi les technologies de conversion photovoltaïque qui ont attiré ces dernières années l'attention des chercheurs, on trouve les cellules solaires à colorant. ce type de cellule est constituée d'une photo-anode, d'un électrolyte et d'une contre électrode.
Une CE est généralement composée d'une fine couche de catalyseur au Pt appliquée sur du verre-oxyde transparent conducteur (TCO) qui a une capacité de haute performance pour le processus catalytique à I3- dans l'électrolyte, et permet un transfert de charge efficace aux interfaces électrode/électrolyte. Cependant, l'utilisation du Pt n'est pas une option appropriée en raison de son coût élevé. Pour fabriquer des cellules solaires peu coûteuses, il est souhaitable de remplacer le Pt par des matériaux catalytiques peu coûteux. Les contre-électrodes à base de polymère offrent une alternative en raison de leur résistance à la corrosion, de leur conductivité électrique considérablement élevée et du coût qui reste abordable. Notre travail, consistera à élaborer des CEs à base de dérivés de polythiophène (P3HT et PProDOT) et les caractériser afin d’optimiser les bonnes conditions de dépôt et d'obtenir un bon rendement de la cellule. Les résultats obtenus montrent que la cellule la plus performante est celle à base de la CE en PProDOT avec un rendement de 1,5% .Application du poly thiophène et dérivés comme contre-électrode pour cellules solaires à colorant [texte imprimé] / Ibtissam Aouali, Auteur ; Samir Benouaret, Auteur ; Samia Belhousse, Directeur de thèse ; Naima Belhaneche, Directeur de thèse . - [S.l.] : [s.n.], 2019 . - 86 f. : ill. ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie de L'Environnement : Alger, École Nationale Polytechnique : 2019
Bibliogr. f. 81 - 86
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Énergies renouvelables Cellules solaires à colorant Photo-anode Électrolyte Contre électrode TCO Pt Polythiophène P3HT PProDOT Index. décimale : PE00219 Résumé : De nos jours, le photovoltaïque représente un enjeu important dans les énergies renouvelables, le silicium offre actuellement le meilleur rendement pour ces cellules solaires, mais son procédé de fabrication est très toxique pour l'environnement et très couteux. Pour cela il est indispensable de trouver des solutions alternatives en utilisant d'autres semi conducteurs. Parmi les technologies de conversion photovoltaïque qui ont attiré ces dernières années l'attention des chercheurs, on trouve les cellules solaires à colorant. ce type de cellule est constituée d'une photo-anode, d'un électrolyte et d'une contre électrode.
Une CE est généralement composée d'une fine couche de catalyseur au Pt appliquée sur du verre-oxyde transparent conducteur (TCO) qui a une capacité de haute performance pour le processus catalytique à I3- dans l'électrolyte, et permet un transfert de charge efficace aux interfaces électrode/électrolyte. Cependant, l'utilisation du Pt n'est pas une option appropriée en raison de son coût élevé. Pour fabriquer des cellules solaires peu coûteuses, il est souhaitable de remplacer le Pt par des matériaux catalytiques peu coûteux. Les contre-électrodes à base de polymère offrent une alternative en raison de leur résistance à la corrosion, de leur conductivité électrique considérablement élevée et du coût qui reste abordable. Notre travail, consistera à élaborer des CEs à base de dérivés de polythiophène (P3HT et PProDOT) et les caractériser afin d’optimiser les bonnes conditions de dépôt et d'obtenir un bon rendement de la cellule. Les résultats obtenus montrent que la cellule la plus performante est celle à base de la CE en PProDOT avec un rendement de 1,5% .Réservation
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AOUALI.Ibtissam_BENOUARET.Samir.pdfURL
Titre : Fonctionnalisation de nanostructures : électrodétection de polluants organiques Type de document : texte imprimé Auteurs : Samia Belhousse, Auteur ; Naima Belhaneche, Directeur de thèse ; N. Gabouze, Directeur de thèse Editeur : [S.l.] : [s.n.] Année de publication : 2015 Importance : 156 f. Présentation : ill. Format : 30 cm. Accompagnement : 1 CD-ROM. Note générale : Thèse de Doctorat : Génie de l'Environnement : Alger, École Nationale Polytechnique : 2015
Bibliogr. [14] fLangues : Français (fre) Mots-clés : Capteur électrochimique
Para-nitrophenol
Silicium poreux
Nanofils de silicium
PolythiophèneIndex. décimale : D000115 Résumé : Ce travail à développer des structures hybrides à base de silicium poreux (SiP) ou de nanofils de silicium (SiNW) et de polythiophène (PTh) et leurs applications pour la détection
du para-nitrophénol (p-NPh).
Le p-Nph un dérivé toxique du parathion, il est classé dans la première classe des produits dangereux.
Pénètre dans l'environnement par les eaux usées et les eaux agricoles.
De plus, il est soluble et stable dans l'eau, il peut donc affecter les sols.
Le SiP a été formé par électrochimie dans une solution d'acide fluorhydrique et les SiNW par gravure chimique assistée par l'argent.
Le PTh a été greffé d'une manière covalente par une polymérisation électrochimique sur ces surfaces à partir d'une solution de monomère thiophène dans de l'acétonitril.
La morphologie des structures hybrides a été caractérisée par la microscopie électronique à balayage (MEB), la spectroscopie de rayons X à dispersion d'énergie (EDS), la spectroscopie infrarouge (FT-IR), et l'angle de contact.
Le voltamètre cyclique a été utilisé afin d'évaluer la sensibilité des structures réalisées au p-NPh.
La linéarité des capteurs pour la détection du p-NPh a été observée pour un large domaine de concentration de 1.5.10⁻⁴ M (20.86 mg/l) à 1.5.10⁻⁸ M (0.00208 mg/l).Fonctionnalisation de nanostructures : électrodétection de polluants organiques [texte imprimé] / Samia Belhousse, Auteur ; Naima Belhaneche, Directeur de thèse ; N. Gabouze, Directeur de thèse . - [S.l.] : [s.n.], 2015 . - 156 f. : ill. ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Thèse de Doctorat : Génie de l'Environnement : Alger, École Nationale Polytechnique : 2015
Bibliogr. [14] f
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Capteur électrochimique
Para-nitrophenol
Silicium poreux
Nanofils de silicium
PolythiophèneIndex. décimale : D000115 Résumé : Ce travail à développer des structures hybrides à base de silicium poreux (SiP) ou de nanofils de silicium (SiNW) et de polythiophène (PTh) et leurs applications pour la détection
du para-nitrophénol (p-NPh).
Le p-Nph un dérivé toxique du parathion, il est classé dans la première classe des produits dangereux.
Pénètre dans l'environnement par les eaux usées et les eaux agricoles.
De plus, il est soluble et stable dans l'eau, il peut donc affecter les sols.
Le SiP a été formé par électrochimie dans une solution d'acide fluorhydrique et les SiNW par gravure chimique assistée par l'argent.
Le PTh a été greffé d'une manière covalente par une polymérisation électrochimique sur ces surfaces à partir d'une solution de monomère thiophène dans de l'acétonitril.
La morphologie des structures hybrides a été caractérisée par la microscopie électronique à balayage (MEB), la spectroscopie de rayons X à dispersion d'énergie (EDS), la spectroscopie infrarouge (FT-IR), et l'angle de contact.
Le voltamètre cyclique a été utilisé afin d'évaluer la sensibilité des structures réalisées au p-NPh.
La linéarité des capteurs pour la détection du p-NPh a été observée pour un large domaine de concentration de 1.5.10⁻⁴ M (20.86 mg/l) à 1.5.10⁻⁸ M (0.00208 mg/l).Réservation
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