Éditeur : EDP Sciences
ISBN numérique PDF: 9782759819591
Parution : 2016
Catégorisation :
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Ce livre constitue une introduction unique à la synthèse en solution du solide finement divisé, présente la chimie, la physique et des applications de ces nanomatériaux, donne une étude complète de la formation des oxydes des plus importants métaux, établit un pont entre la chimie des solutions et les nouveaux développements de la chimie du solide. Ce livre explique les mécanismes mis en jeu dans la précipitation du solide en milieu aqueux. Il rend compte de la structure cristalline, de la taille et de la forme des nanoparticules à partir des paramètres structuraux, thermodynamiques et cinétiques de la condensation des complexes métalliques en solution. Il offre aussi l’étude détaillée de la chimie et de la physico-chimie de surface des oxydes. Il présente les concepts et modèles les plus récents, par exemple la dynamique du phénomène de croissance, l’agrégation ordonnée des nanoparticules, les transferts ioniques et électroniques inter faciaux... L’étude générale des divers éléments métalliques est complétée par l’analyse détaillée de la formation et des propriétés des oxydes les plus importants au plan technologique : aluminium, fer, titane, manganèse et zirconium. Sous forme de nanomatériaux, ces éléments possèdent en effet un intérêt particulier non seulement dans divers domaines industriels tels que les poudres céramiques, les nanocomposites, les techniques sol-gel, la catalyse et la photocatalyse, la cosmétique, mais aussi en géochimie, en chimie environnementale, voire dans certains phénomènes biologiques. L’ouvrage est une refonte complète du livre « De la solution à l’oxyde » du même auteur paru en 1994 (InterÉditions / CNRS Éditions). Il reste la principale monographie traitant de la formation des oxydes à partir des solutions. Il s’adresse aux étudiants avancés de 2e et 3e cycles universitaires, aux élèves des écoles d’ingénieurs et aux chercheurs d l’industrie.
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Cette ouvrage
Ce livre explique les mécanismes mis en jeu dans la précipitation du solide en milieu aqueux. Il rend compte de la structure cristalline, de la taille et de la forme des nanoparticules à partir des paramètres structuraux, thermodynamiques et cinétiques de la condensation des complexes métalliques en solution. Il offre aussi l’étude détaillée de la chimie et de la physico-chimie de surface des oxydes. Il présente les concepts et modèles les plus récents, par exemple la dynamique du phénomène de croissance, l’agrégation ordonnée des nanoparticules, les transferts ioniques et électroniques inter faciaux...
L’étude générale des divers éléments métalliques est complétée par l’analyse détaillée de la formation et des propriétés des oxydes les plus importants au plan technologique : aluminium, fer, titane, manganèse et zirconium. Sous forme de nanomatériaux, ces éléments possèdent en effet un intérêt particulier non seulement dans divers domaines industriels tels que les poudres céramiques, les nanocomposites, les techniques sol-gel, la catalyse et la photocatalyse, la cosmétique, mais aussi en géochimie, en chimie environnementale, voire dans certains phénomènes biologiques.
L’ouvrage est une refonte complète du livre « De la solution à l’oxyde » du même auteur paru en 1994 (InterÉditions / CNRS Éditions). Il reste la principale monographie traitant de la formation des oxydes à partir des solutions. Il s’adresse aux étudiants avancés de 2e et 3e cycles universitaires, aux élèves des écoles d’ingénieurs et aux chercheurs d l’industrie.
Professeur émérite à l’Université Pierre et Marie Curie, Jean-Pierre Jolivet a animé une équipe de recherche au laboratoire de Chimie de la Matière Condensée (CNRS, UPMC, Collège de France). Ses activités de recherche portent sur la chimie des oxydes, plus spécifiquement sur l’élaboration en solution aqueuse de nanoparticules à caractéristiques contrôlées (taille, morphologie, structure cristalline) et la chimie de surface de ces nano-objets.
Livre papier | 1 | Prix : 77,99 $ |
Éditeur : EDP Sciences
ISBN : 9782759830237
Parution : 2023