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2016-2017 ةيعماجلا تاسسؤلما Présidence 5 5 5 3 ةسائرلا FLDM 176 196 192 179 زارهلما رهظ بادلآا ةيلك FLS 124 126 126 134 سياس بادلآا ةيلك FSDM



CONTRIBUTIONS A LETUDE THEORIQUE DES - Toubkal

Rapporteur Pr Darhmaoui Hassan Université Al Akhawayn- Ifran Rapporteur Pr Jorio Anouar FSDM-FES Examinateur Année universitaire : 2016-2017 



THESE de DOCTORAT M eryem GOUMRI - Toubkal

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Formation Doctorale:SMPISpécialité:Sciencesdes matériaux pour l"énergie etl"environnementLaboratoire:Physique duSolide

Remerciements

1

Remerciements

Innovation de Fès

la période de ma thèse. Bessem B en France. Je tiens à remercier également Bernard RATIERet avoir accepté au sein de laboratoiresité de

Pr. Mimouna

, Professeur des gratitude auPr. Anouar JORIOProfesseur à la Faculté des Sciences Pr.

M san II

Professeur à

un grand merci également au Pr. Abdellah REZZOUKProfesseur à la Faculté des Sciences de

Dr Chercheur au centre

et Professeur à la Faculté des Sciences

être

e la

Remerciements

2 pour leurs partage

Je remercie également les diffé

de mon frère, de

Liste des Abréviations

3

Liste des abréviations

ȝ: Micromètre

ș: Thêta (Angle)

İ: Epsilon (Déformation de traction)

İ0 İr

ı : Contrainte de traction

Ȧ : Fréquence angulaire

: Pourcent

° : Degré

0D : Zéro dimensionnel

1D : Unidimensionnel

2D : Bidimensionnel

3D

ǻcris: Enthalpie de cristallisation

ǻfus: Enthalpie de fusion

A° :

AFM : Microscopie à force atomique (Atomic Force Microscopy) Ag

ATG : Analyse thermogravimétrique

C : Carbone

°C : Degré Celsius

°C/min : Dégrée Celsius/min

CB

C=O : Groupe carbonyle

cm2 : Centimètres carrés

CO : Oxyde de carbone

CO2: Dioxyde de carbone

-: Groupe carboxylique CRGO CVD : Dépôt chimique en phase vapeur (Chemical Vapeur Deposition) D

DMF : Diméthylformamide

DRX : Diffraction des rayons

DSC DTG : Analyse thermogravimétrique dérivée (Derived Thermogravimetric Analysis)

E : Modu

EG

FHWM: Largeur à mi

g : Gramme GNP: Nanoparticules de graphite (Graphite Nanoparticules)

GO : Oxyde de graphène (Graphene Oxide)

GPa : Giga P

H2O : Eau

H2O2: Peroxyde d'H

H2SO4: Acide S

HCl : Acide C

Liste des Abréviations

4

HNO3: Acide Nitrique

Hz : Hertz

I: Courant

IPCE IR

IRTF : Infrarouge à transformée de fourrier

ITO - J/g

KClO3: Chlorate de potassium

KMnO4: Permanganate de potassium

KOH kV

LIBBatterie Li

m²/g : Mètre carré par gramme

MEB : Microscopie électronique à balayage

MET : Microscopie électronique à transmission MET: Microscopie électronique à transmission à haute résolution ml : Millilitre

MPa : Méga pascal

MWCNT : Nanotubes de carbone à parois multiples (Multi Wall Carbon Nanotubes)

N: Newton

N2H4: Hydrazine

Na DDBS

NaNO3: Nitrate de sodium

NIR nm : Nanomètre NMP: : Nanotubes de carbone

O : Oxygè

>O : Groupe époxyde -: Groupe hydroxylique OLED

P3HT:Poly(3

PAN : Polyacrylonitrile

PANIPolyan

PBS

PC : Polycarbonate

PCBM: [6,6]

PCL : Polycaprolactone

PE : Polyéthylène

PEDOT: Poly(3,4

PEEK: Polyétheréthercétone

PL: Photoluminescence

PMMA : Polyméthacrylate de méthyle (Polymethyl Methacrylate)

PP : Polypropylène

PS : Polystyrène

PU : Polyuréthane

PVA : PVDF : Polyfluorure de vinylidène (Polyvinylidene Fluoride) PVK

Liste des Abréviations

5 R

RMN : Résonance magnétique nucléaire

S/cm : Siemens par centimètre

S: Coefficient

SAED: Diffraction électronique de la surface sélectionnée (Selected Area Electron SDS SiC : SWCNT : Nanotubes de carbone à simple paroi (Single Wall Carbon Nanotube)

Tc : Température de cristallisation

Td : Température de dégradation

Tf: Température de fusion

Tg: Température de transition vitreuse

THF : Tétrahydrofurane

TiO2:

TPa : Téra pascal

TRGO U

UV: Ultra

V VB

V ref : Vitesse de refroidissement

W/m.K : Watt par mètre

Xc : Pourcentage de cristallinité

ZnO

Liste des Figures

6 Liste

Figure I. 1

[Thema 2013]. chimiquement réduit (3) [Zhao 2010]. [Liang 2009]. résistance à la traction de PMMA et des composites de PMMA [Ra

Liste des Figures

7

Chapitre II

Figure II. 1

Chapitre III

Figure III. 1

feuille de GO, illustrant leur caractère amorphe et un spectre de SAED en bas

MET à 1wt% de GO / PVA et d) de CRGO / PVA.

différentes concentrations de a) GO et de b) CRGO.

éprouvette de 2wt% GO/PVA

Liste des Figures

8

ij-ijc) pour les

Chapitre IV

Figure IV. 1: Images du MEB pour (a) les films PEDOT

3HT: PBCM/GO

Liste des Tableaux

9

Liste des tableaux

Tableau I. 1: Propriétés générales du graphène.

Chapitre II

Tableau II. 1: Propriétés chimiques, physiques et optiques de la matrice PVA.

Chapitre III

Tableau III. 1

D/IG) pour les nanocomposites à base de GO et de CRGO. PVA

Chapitre IV

Tableau IV. 1

oc. JSCȘitifs photovoltaïques à base des

Sommaire

10

Sommaire

Sommaire

11

Introduction G..

I.2. Matériaux nanocomposite

I.3. Graphène

I.4. Nanotubes de carbone

I.5. Nanocomposites nanocarbones

I.6. Applications

I.7. Conclusion du chapitre

II.2. Matériaux de base.

Sommaire

12 graphène réduit. II.4. Préparation des nanocomposites à matrice PVA. II.5. Préparation des nanocomposites à matrice PEDOT II.6. Préparation des nanocomposites à matrice PVK. II.7. Techniques expérimentales de caractérisation.

II.8. Conclusion du Chapitre.

Références

Sommaire

13

Chapitre

III.2. Etude des films composites à matrice PVA.

III.3. Conclusion du Chapitre

Références

Chapitre IV

IV.2. Etude des films composites à matrice PEDOT

IV.3. Etude des cellules à base de GO/PVK

Sommaire

14

IV.4. Conclusion du chapitre

Référence151

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