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Zalfa NOUR Modélisation de l'adsorption des molécules à fort ...

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CHAPITRE 4. ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE DE L’ADSORPTION DU MONOXYDE DECARBONE DANS LES FAUJASITES ECHANGEES AUX CuI ET AUX Na+2149 Na SII -(CO)3Tableau 14. Récapitulatif <strong>de</strong>s valeurs trouvées dans la littérature pour CO (cm -1 ) dans les faujasites X et Yéchangées au sodium et les attributions correspondantes qui leur ont été faites. Cas <strong>de</strong> la Cu-FAULe spectre d’absorption <strong>de</strong> CO dans les faujasites échangées au Cu I est moins compliquéque dans le cas précé<strong>de</strong>nt. Uniquement <strong>de</strong>ux ban<strong>de</strong>s caractéristiques du mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> vibration <strong>de</strong>la liaison C=O ont été détectées par la plupart <strong>de</strong>s auteurs. 21, 48, 55-57 Une <strong>de</strong> ces ban<strong>de</strong> est upshiftéepar rapport à CO en phase gaz, et située vers 2154-2160 cm -1 , alors que l’autre possè<strong>de</strong>la même fréquence <strong>de</strong> vibration que celle <strong>de</strong> CO en phase gaz, à l’exception <strong>de</strong> Datka et al. 57pour qui elle est légèrement down-shiftée et située à 2130 cm -1 . Certains auteurs, n’ont pudétecter que la ban<strong>de</strong> à haute fréquence 58, 59 , et un seul groupe ont pu détecter une troisièmeban<strong>de</strong> <strong>fort</strong>ement down-shiftée située à 2109 ou 2126 cm -1 selon le type <strong>de</strong> la faujasite X ouY 60 .Cependant, l’attribution <strong>de</strong> ces ban<strong>de</strong>s n’a pas été bien établie. L’interprétation très généralequi a été établie par la plupart <strong>de</strong>s auteurs justifie l’existence <strong>de</strong> plusieurs ban<strong>de</strong>s parl’existence <strong>de</strong> plusieurs types <strong>de</strong> sites cationiques ayant <strong>de</strong>s propriétés d’adsorptiondifférentes au sein <strong>de</strong> la zéolithe. En effet, comme la liaison entre CO et Cu I résulte <strong>de</strong> lacombinaison d’une donation <strong>de</strong> CO vers le métal, ayant pour effet une augmentation <strong>de</strong> CO ,et d’une rétro-donation du métal vers CO, ayant pour effet une diminution <strong>de</strong> CO , les auteursont expliqué que la ban<strong>de</strong> à haute fréquence (2154-2160 cm -1 ) résulte d’une interaction <strong>de</strong> COavec <strong>de</strong>s cations <strong>de</strong> Cu I placés dans <strong>de</strong>s sites favorisant le caractère <strong>de</strong> cette interaction parrapport au caractère , alors que la ban<strong>de</strong> à faible fréquence (2143 cm -1 ou 2130 cm -1 selonDatka et al. 57 ) résulterait soit d’une interaction CO/Cu I dans laquelle les <strong>de</strong>ux contributions et se compensent, soit d’une interaction où le caractère est le caractère dominant (dans lecas <strong>de</strong> la ban<strong>de</strong> trouvée par Datka et al. 57 ). Borgard et al. 48 et Iwamoto et al. 60 se sontcontentés <strong>de</strong> cette explication et n’ont précisé ni la position ni l’environnement <strong>de</strong> ces sitescationiques. En revanche, Palomino et al. 21 et Datka et al. 57 ont attribué les <strong>de</strong>ux ban<strong>de</strong>s, àhaute et basse fréquence, à <strong>de</strong>s espèces mono-carbonylés résultant <strong>de</strong> l’interaction <strong>de</strong> CO avecCu I placé respectivement en site II et en site II* (nomenclature <strong>de</strong> Palomino et al.). Borovkovet al. 55 avaient fait la même attribution pour la ban<strong>de</strong> à haute fréquence, alors que celle à bassefréquence a été attribuée à <strong>de</strong>s espèces à l’intérieure <strong>de</strong> la cage sodalite résultant <strong>de</strong>l’interaction <strong>de</strong> CO avec <strong>de</strong>s cations placés en site II’. Palomino et al. 21 ainsi que Borovkov etal. 55 ont montré que l’adsorption <strong>de</strong> CO induit une migration <strong>de</strong> certains cations en supercage.131

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