Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/14373
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Élément Dublin CoreValeurLangue
dc.contributor.authorDEDDOUCHE, Nadjet-
dc.date.accessioned2019-09-12T09:39:59Z-
dc.date.available2019-09-12T09:39:59Z-
dc.date.issued2019-06-25-
dc.identifier.citationsalle des thèsesen_US
dc.identifier.otherMS-541-06-01-
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/14373-
dc.description.abstractThe work presented in this master memory aims to carry out a comparative theoretical study of the kinetics of the DA reaction between unencapsulated fullerene (C60) and fullerene encapsulated by Li + (Li + @ C60) with 1,3 cyclohexadiene (C6H8). This reaction has been involved in a photovoltaic cell. The aim of this study is to highlight by computational predictions the effect of fullerene encapsulation by Li + on the rate of the conversion of solar energy into electricity. This study conducted using various computational calculations in: 1. Conducting a static study using the global indices of the conceptual DFT in the framework of showing the significant electrophilic power of the fullerene nanostructure, also showed the importance of the encapsulation of this nanoparticle by the Li + ion in the increased electrophilicity of Li + @ C60 and consequently the acceleration of the studied reaction. 2. Successfully examining the relationship between the HOMOdonneur-LUMOaccepteur energy gap and the DA reaction rate and consequently the speed of light conversion (a fast conversion implies a weak gap). 3. Realizing a mechanistic study of the kinetics of the DA reaction of fullerene involved in an organic photovoltaic cell. This study revealed that these reactions follow a synchronous concerted mechanism and encapsulation with Li + has no effect on the synchronicity of the reaction. In addition, Li + @ C60 reacted approximately 4942.15 times faster than that of C60. All these computational calculations well justify the experimental findings showing that fullerene encapsulated by Li + (Li + @ C60) and functionalized according to Diels-Alder transforms solar radiation 2400 times faster than unencapsulated C60.en_US
dc.description.sponsorshipLe Travail présenté dans ce mémoire a pour but de réaliser une étude théorique comparative de la cinétique de la réaction DA entre le fullerène non encapsulé (C60) et le fullerène encapsulé par l’ion Li+ (Li + @ C60) avec le 1,3-cyclohexadiène (C6H8). Cette réaction a été impliquée dans une cellule photovoltaïque. L’enjeu de cette étude est de mettre en évidence par des prédictions computationnelle l’effet de l’encapsulation du fullerène par le Li+ sur la vitesse de la conversion d’énergie solaire en électricité. Cette étude a été menée à l’aide de différents calculs computationnels en : 1. Effectuant une étude statique en utilisant les indices globaux de la DFT conceptuelle dans le cadre de montrer le pouvoir électrophile important de la nanostructure du fullerène, également montré l’importance de l’encapsulation par l’ion Li+ dans l’augmentation de l’électrophilie du Li + @ C60 et par conséquent l’accélération de la réaction étudié. 2. Examinant avec succès la relation entre le gap énergétique HOMOdonneur-LUMOaccepteur et la vitesse de réaction DA et par conséquent la vitesse de la conversion lumineuse (une conversion rapide implique un gap faible). 3. Réalisant une étude mécanistique de la cinétique de la réaction DA du fullerène impliquée dans une cellule photovoltaïque organique. Cette étude a révélé que ces réactions suivent un mécanisme concerté synchrone et l’encapsulation avec Li+ n’a aucun effet sur la synchronisité de la réaction. En outre Le Li + @ C60 réagissait environ 4942.15 fois que celle du C60. Tous ces calculs computationnels justifies bien les constatations expérimentales qui montrent que le fullerène encapsulé par Li+ (Li + @ C60) et fonctionnalisé selon Diels-Alder transforme la radiation solaire 2400 fois plus rapide que le C60 non encapsulé.en_US
dc.language.isofren_US
dc.publisher12-09-2019en_US
dc.subjectFullerene nanostructure; organic photovoltaic cell; encapsulation; Diels-Alder functionalization; conceptual DFT; solar energy conversion.en_US
dc.subjectnanostructure de Fullerène ; cellule photovoltaïque organique ; encapsulation ; fonctionnalisation Diels-Alder ; DFT conceptuelle ; conversion énergétique solaireen_US
dc.titleExplication théorique de la vitesse de la conversion énergétique dans les cellules photovoltaïques organiques des dérivés nanostructure du fullerène C60. Etude DFT.en_US
dc.typeThesisen_US
Collection(s) :Master en chimie

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