Topic description
Ce projet vise à développer des systèmes hybrides innovants, composés d'assemblages moléculaires et semi-conducteurs, afin de convertir efficacement la lumière du soleil pour les dispositifs de carburant solaire. En particulier, nous nous concentrerons sur l'effet de la compartimentation sur les demi-réactions catalytiques, à savoir l'oxydation de l'eau et la réduction du CO2, ainsi que sur l'absorption de la lumière. La compartimentation sera obtenue en utilisant des imogolites, nanotubes d'aluminosilicate avec un extérieur hydrophile et un intérieur hydrophobe. Ces nanotubes seront modifiés avec des colorants et interfacés avec des catalyseurs d'oxydation et/ou de réduction. L'absorption de la lumière et les réactions catalytiques seront étudiées par spectroscopie optique et vibrationnelle, les performances et la stabilité du système seront évaluées par la détection des produits et l''étude des voies de dégradation.
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This project aims to develop innovative hybrid systems, consisting of molecular and semiconductor assemblies, to efficiently convert sunlight for solar fuel devices. In particular, we will focus on the effect of compartmentalisation on catalytic half-reactions, namely water oxidation and CO2 reduction, as well as on light-absorption. Compartmentalisation will be obtained using imogolites, aluminosilicate nanotubes with a hydrophilic exterior and hydrophobic interior. These inorganic nanotubes will be modified with dyes and interfaced with oxidation and/or reduction catalysts. Light absorption and catalytic half reactions will be studied through optical and vibrational spectroscopy, and performances and stability of the system will be assessed by product detection and evaluation of degradation pathways.
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Début de la thèse : 01/10/
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Contrats ED : Programme blanc GS-Chimie
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