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Allard Cyril Potentiostat
PotentiostatPrincipes et Applications
I Aspects théorique et pratique du potentiostat
Fonctionnement d’un potentiostat, présentation d’un potentiostat.
II Oxydation du fer Conditions opératoires de l’expérience par rapport au
modèle théorique. Difficultés expérimentales, utilisation possible dans l’industrie.
III Formation de polyanilinePrésentation du réactif l’aniline, ses dangers. Conditions
opératoires de l’expérience, les utilisations présentes et futures dans l’industrie.
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Allard Cyril Potentiostat
I Aspects théoriques et pratiques du potentiostat
Tension fixé : trois électrodesTravail , Référence ,Contre-électrode
Potentiostat/Galvanostat type PJT 24-1
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Allard Cyril Potentiostat
Schéma synoptique de potentiostat
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Allard Cyril Potentiostat
II Oxydation du ferPassivation du fer par oxydation : à partir d’une certaine tension, l’oxydation n’a plus lieu.
Fe -> Fe2+ + 2e
Graphe théorique
A partir d’un certain potentiel2H20 + 4e -> O2 + 4H+
Graphe obtenue expérimentalementElectrode : _ Travail : Clou en fer
_ Référence : électrode au KCl saturé _ Contre électrode : Zinc
Solution : H2SO4 à 0,5 mol/L
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Clou propre
Clou déjà oxydé
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Difficultés expérimentalesProblème de calibrage avec le potentiostatAgitation/Sans AgitationClou beaucoup ou peu immergé ?
UtilisationProtection du métal (passivation)Nettoyage d’un métal
III Formation de polyaniline
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C6H5NH2
Conditions de l’expérienceSolution de 100 mL : 0,1 mol/L d’aniline et 1mol/L d’H2S04
Potentiostat PJT 24-1Signal d’entrée : signal triangulaire -0.1V à 0.9V, T=20sElectrodes : _Travail : Platine
_Contre électrode : Platine _Référence : électrode au KCl saturé
Graphe obtenue expérimentalement
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Après 21 « triangles »
Réaction mise en jeu
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Allard Cyril Potentiostat
UtilisationsCircuit électronique mou (Polyaniline conductrice) Fabrication de diodes électroluminescences ou de transistorCapteur à nanofibresAbsorber l’énergie en optique
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