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_bbr., EDP sciences
_d65 EUR
010 _a978-2-271-09005-8
_bbr., CNRS éditions
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_2RDAfrCarrier
200 1 _aDe la solution à l'oxyde
_echimie aqueuse des cations métalliques
_esynthèse de nanostructures
_fJean-Pierre Jolivet
205 _a2e édition [refondue]
214 0 _aParis
_cCNRS éditions
_aLes Ulis
_cEDP sciences
_dDL 2015, cop. 2015
215 _a1 vol. (VIII-444 p.)
_cill. en noir et en coul., fig., couv. ill. en coul.
_d23 cm
225 0 _aSavoirs actuels
_iChimie
320 _aBibliogr. p. [377]-429. Index
359 2 _pP. 1
_b1 Introduction Matériaux et nanomatériaux : propriétés, élaboration
_pP. 2
_c1.1 Propriétés spécifiques des nanoparticules
_pP. 2
_d1.1.1 Effets de volume
_pP. 7
_d1.1.2 Effets de surface
_pP. 10
_d1.1.3 Effets de taille
_pP. 17
_c1.2 Nécessités dans l'élaboration des nanoparticules
_pP. 19
_b2 L'eau et les cations en solution
_pP. 20
_c2.1 L'eau solvant, physicochimie du liquide
_pP. 20
_d2.1.1 Structure électronique de la molécule d'eau
_pP. 22
_d2.1.2 Structure de l'eau liquide
_pP. 24
_d2.1.3 Hydratation des ions, structure des solutions
_pP. 30
_d2.1.4 L'eau dans les conditions hydrothermales
_pP. 32
_c2.2 Acidité et spéciation des cations en solution aqueuse
_pP. 38
_c2.3 Mécanisme de l'hydroxylation des cations en solution et des réactions d'oxydo-réduction
_pP. 41
_c2.4 Annexe. Évaluation des charges partielles sur les atomes d'une combinaison
_pP. 49
_b3 Condensation des cations en solution : polycations, polyanions
_pP. 49
_c3.1 Hydroxylation et condensation des cations
_pP. 49
_d3.1.1 Généralités sur la réaction de condensation en solution
_pP. 56
_d3.1.2 Les différentes classes de cations vis-à-vis de la condensation
_pP. 58
_c3.2 Olation et polycations
_pP. 58
_d3.2.1 Mécanisme et considérations structurales
_pP. 63
_d3.2.2 Les polycations du chrome III
_pP. 66
_c3.3 Oxolation et polyanions
_pP. 69
_d3.3.1 Éléments du bloc p
_pP. 75
_d3.3.2 Éléments de transition à haut degré d'oxydation : polyoxo-métallates
_pP. 111
_b4 Formation des oxydes en solution : structures et mécanismes
_pP. 112
_c4.1 Formation du solide : aspect thermodynamique et structural
_pP. 113
_d4.1.1 Éléments divalents : Mg, Ni, Cu, Pd, Pt, Zn
_pP. 120
_d4.1.2 Hydroxydes doubles lamellaires
_pP. 123
_d4.1.3 Éléments trivalents
_pP. 130
_d4.1.4 Éléments tétravalents et pentavalents : Si, Sb
_pP. 138
_d4.1.5 Éléments de transition à hauts degrés d'oxydation : V, Mo, W
_pP. 153
_d4.1.6 Oxydes polymétalliques
_pP. 154
_c4.2 Cinétique de la formation du solide et mécanismes de cristallisation
_pP. 155
_d4.2.1 Les étapes de la précipitation
_pP. 158
_d4.2.2 Nucléation et croissance : énergétique et dynamique
_pP. 168
_d4.2.3 Mécanismes de cristallisation et évolution morphologique des nanoparticules en suspension
_pP. 180
_d4.2.4 Effet du chauffage micro-onde sur la nucléation et la cristallisation
_pP. 185
_b5 Chimie et physico-chimie de surface des oxydes
_pP. 186
_c5.1 Interface oxyde-solution
_pP. 186
_d5.1.1 Origine de la charge électrique de surface
_pP. 188
_d5.1.2 Acidité de surface : modèle de complexation multisite
_pP. 197
_c5.2 Solvatation et structure de l'interface
_pP. 197
_d5.2.1 Solvatation des particules
_pP. 199
_d5.2.2 Interactions surface-électrolytes
_pP. 204
_c5.3 Stabilité des dispersions de nanoparticules vis-à-vis de l'agrégation
_pP. 208
_c5.4 Réactivité de surface : adsorption
_pP. 209
_d5.4.1 Interactions électrostatiques, complexes à sphère externe
_pP. 210
_d5.4.2 Interactions spécifiques, complexes à sphère interne
_pP. 219
_d5.4.3 Adsorption et transferts à l'interface oxyde-solution
_pP. 225
_d5.4.4 Adsorption et énergie de surface : contrôle de la taille et de la morphologie des particules par l'acidité du milieu de synthèse
_pP. 233
_b6 Alumines et aluminosilicates
_pP. 233
_c6.1 Généralités
_pP. 234
_c6.2 Hydroxylation et condensation en solution : les polycations
_pP. 243
_c6.3 Formation des phases solides
_pP. 244
_d6.3.1 Hydroxydes, oxyhydroxydes et oxydes d'aluminium
_pP. 256
_d6.3.2 Aluminosilicates
_pP. 265
_b7 Oxydes de fer : un exemple de versatilité structurale
_pP. 267
_c7.1 Spéciation du fer et condensation en solution aqueuse
_pP. 272
_c7.2 Formation des phases solides
_pP. 272
_d7.2.1 Hydroxydes ferreux et dérivés oxydés : feroxyhyte et lépidocrocite
_pP. 274
_d7.2.2 Composés ferriques goethite, hématite, akaganéite
_pP. 294
_d7.2.3 Phases mixtes ferriques-ferreuses : rouilles vertes et magnétite
_pP. 313
_d7.2.4 Ferrites polymétalliques : spinelles, hexaferrite et grenats
_pP. 319
_b8 Dioxydes de titane, de manganèse et zirconium
_pP. 320
_c8.1 Spéciation des cations TiIV, MnIV, ZrIV en solution
_pP. 321
_c8.2 Oxydes de titane
_pP. 323
_d8.2.1 Précipitation de TiIV en milieu acide ou neutre
_pP. 335
_d8.2.2 Transformation de titanates lamellaires
_pP. 339
_d8.2.3 Oxydation du TiIII et du Ti0 en milieu acide ou neutre
_pP. 345
_d8.2.4 Synthèse du titanate de baryum BaTiO3
_pP. 348
_c8.3 Oxydes de manganèse
_pP. 348
_d8.3.1 Les principales phases solides du dioxyde MnO2
_pP. 350
_d8.3.2 Précipitation des oxydes de manganèse
_pP. 363
_c8.4 Oxydes de zirconium
_pP. 364
_d8.4.1 Variétés cristallines de la zircone
_pP. 365
_d8.4.2 Précipitation de la zircone
_pP. 369
_d8.4.3 Synthèse de la zircone stabilisée
_pP. 375
_bConclusion
410 _0003111369
_tSavoirs actuels. Série Chimie
_x1251-473X
452 _022018500X
_tDe la solution à l'oxyde
_ochimie aqueuse des cations métalliques
_osynthèse de nanostructures
_fJean-Pierre Jolivet
_sSavoirs actuels
606 1 _3032717334
_aSolutions aqueuses (chimie)
_2rameau
606 _3027829499
_aOxydes métalliques
_2rameau
606 _3027870936
_aCations
_2rameau
606 _3027674649
_aPrécipitation (chimie)
_2rameau
606 1 _3027229890
_aChimie des surfaces
_2rameau
606 _3032708327
_aNanostructures
_2rameau
606 _3040781356
_aSolutions
_2fmesh
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_aChimie
_2fmesh
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_aCations
_2fmesh
675 _a54
_vÉd. 1967
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_v23
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