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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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Allard Cyril Potentiostat

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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UtilisationsCircuit électronique mou (Polyaniline conductrice) Fabrication de diodes électroluminescences ou de transistorCapteur à nanofibresAbsorber l’énergie en optique

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