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Titre : | Mieux comprendre ladsorption dans les matériaux poreux carbonés : modélisation multi-échelle appliquée à la spectroscopie RMN (2023) |
Auteurs : | Céline Merlet |
Type de document : | Article |
Dans : | actualité chimique (L') (480, Janvier 2023) |
Article en page(s) : | p.35-40 |
Langues: | Français |
Descripteurs : |
HE Vinci Analyse spectrale |
Mots-clés: | Résonance magnétique nucléaire (RMN) ; carbones nanoporeux ; Modèles multi-échelles ; adsorption |
Résumé : | De par leur faible coût et leur grande variété, les matériaux carbonés poreux sont utilisés dans un grand nombre dapplications telles que le stockage électrochimique de lénergie ou la catalyse. Pour toutes ces applications, la caractérisation de linterface entre le carbone poreux et les espèces qui sy adsorbent est essentielle pour comprendre et optimiser les performances des matériaux. La spectroscopie RMN, non invasive et permettant de distinguer les différentes espèces présentes, est une méthode de choix pour étudier ces interfaces. Cependant, linteprétation des spectres est parfois ardue en raison de la complexité structurale des matériaux et des phénomènes dynamiques survenant au sein de la porosité. La modélisation peut alors apporter des réponses quant à lorigine des signatures spectrales. Toutefois, les temps et distances typiques explorés en modélisation moléculaire (quelques nanosecondes, quelques nanomètres) sont très éloignés des échelles expérimentales (quelques millisecondes, quelques micromètres) dans le cas des mesures RMN sur des carbones nanoporeux. Cet article décrit un modèle multi-échelle original qui permet de calculer des spectres RMN en incluant des propriétés électroniques, moléculaires et mésoscopiques, permettant ainsi un accord sans précédent entre les simulations et les mesures expérimentales. |
Disponible en ligne : | Non |