, Détermination du rendement faradique, ANNEXE, vol.8

, En effet, en connaissant le nombre de coulomb réellement utilisé lors du remplissage des pores et les caractéristiques des membranes, il est possible de déterminer le rendement faradique, qui s'écrit : r end em en t -Q e:x, érine nrat Q*aoriqun fl Oexperimentar correspond à la quantité de coulomb observé lors du dépôt tr_e&srse correspond à la quantité de coulomb théoriquement attendu, Nous pouvons également contrôler le remplissage des pores des membranes organiques par le calcul du rendement faradique

, A partir des caractéristiques, suivantes de la membrane : Epaisseur :20Pm Densité de Pore : 6 108 Pores, p.120

, Le volume d'un pore est alors de .2010-6 x ?I x (120 rc-eD)2 : 2.2610-re m3

, 7 '53 107 pores D,où un volume total de pores actifs : 2.26 l}-rsxl.fi rc1: 1.7 10-11 m3 soit l'7 10, p.3

, Nombre d'électrons engagés lors de la synthèse électrochimique, p.3

, D'où une quantité théorique de coulombs : Qûeo,iqu":3 x 96500 x l

, Le rendement faradique s'écrit alors . r e n d e m e n t = n "ï ., ;r: ;", tll l2l t3l t4l tsl J-P. Fleurial, Thèse INPL, 1988.

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, Une méthode d'élaboration d'alliages Bir-*Sb* a été développée par voie électrochimique

'. E. , * à ternpéruture ambiante, et des alliages sont obtenus pour des valeurs de x comprises entre 0 et l Le premier milieu (à pH:5) fait intervenir des agents complexants des âeux cations, IA (0.11 M) pour le bismuth et I'acide tartrique (0.25 M) pour I'antimoine. Le second milieu (à pH:O) est constitué de NaCl 4M et HCI lM' Les ions bismuth (III) et antimoine (III) se irouuent respectivement sous la forme de BiCls2-et SbCl4-. Ce second milieu apparaît comme étant le meilleur milieu pour maîtriser la composition des alliages électrodéposés, Deux milieux électrolytiques Deux supports (acier inoxydable et carbone vitreux) ont été utilisés pour élaborer ces dépôts, permettant I'obtention d'âlliage sous la forme de film

, leur morphologie, leur texture et leurs propriétés de transport électriques (résistivité, effet Hall et magnétorésistance) ont été étudiées en fonction des paramètres électrochimiques' Les films formés sont monophasiques et polycristallins. Les alliages possèdent une résistivité électrique de I'ordre de 3 à 7 VtL.Une magnétorésistance transverse de 22, La composition des dépôts, leur structure cristalline

L. 'électrodéposition-de-bi and . Bio, qSbo r a été également réalisée à I'intérieur des pores nanométriques de membranes en polycarbonate Les dépôts se trouvent alors sous la forme de fils de 100 à 400 nm de diamètre et de l0 à 20 pm de long' L'influence de la concentration en bismuth, du bain électrolytique, des paramètres électrochimiques ainsi que le diamètre des pores a été étudiée sur la qualité des nanofils de bismuth. Unè magnétoresistance transverse de 18% àL 77K et sous un champ magnétique d'induction I Tesla a été observée. L'influence des paramètres électrochimiques a également été observée sur I'orientation des nanofils d'alliages Bio

, ModyolÉ*:électrodéposition -alliages Bir-*Sb* -bismuth -antimoine -films minces nanofils -texture -propriétés électriques -magnétorésistance A method has been developed to produce composition

, The first medium (at pH:5) contains chelating agents of both cations, cid (0.25 M) for antimony. The second medium I lM. The bismuth (III) and antimony (III) ions ;y carbon sheet) are used to produce deposits, allowing the obtention of alloys film (with ) cm' area and a 10-50 pm thickness)' The ,o1nporition of films, their crystal Structure, morphology, texture and electric's transport p.ope.ties (resistivity, Hall efféct and magnetoresistance) were studied as a function of the electrochemical parameters. It is shown thàt the electrodeposits are monophasic and exhibit a polycrystalline state

B. Bi, Thus, the, âeposits are in nanowires form with a 100-400 nm diameter and a l0- 20 pm length. The influence of various parameters (bismuth concentration, electrolyte composition, electrochemical parameters and por.r diameter) on bismuth nanowire quality was studied' A transverse magneroresistance equal to lSYo at 77K in magnetic fields up to B:1 Tesla was observed. The influence of elecirochemical parameters was also observed on the orientation of Bio.qSbo.r nanowires alloys and on the crystalline quality of these deposits' A rugn

K. Word and *. , electrodeposition -Bir-*Sb* alloys -bismuth -antimony-thin films nanowires -texture -electric properties -magnetoresistance