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

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CHAPITRE 5. MODELISATION DFT DE L’ADSORPTION DU MONOXYDE DE CARBONEDANS LA FAUJASITE ‘Y’ ECHANGEE PAR DES CATIONS CuI ET ALCALINS : ETUDESTRUCTURALE, ENERGETIQUE ET CALCULS DE LA FREQUENCE νCOdirectement liés à CO. En effet, en comparant la valeur <strong>de</strong> CO calculée avec PBE pour lemodèle cluster Y 42T Cu,Na contenant 11 Na + à celles calculées auparavant par notre groupe 16sur les modèles clusters Y 42T Cu,H,Na équivalents aux nôtre mais contenant 9 H + et 2 Na + , unediminution <strong>de</strong> 60-68 cm -1 est calculée dans le modèle riche en Na + (les valeurs <strong>de</strong> CO sontrespectivement <strong>de</strong> 2037 cm -1 pour le modèle Y 42T Cu,Na et 2097-2105 cm -1 pour les modèlesY 42T Cu,H,Na). Une partie <strong>de</strong> cette diminution résulte <strong>de</strong> la DI (CO) qui n’était pas présente dansle modèle Y 42T Cu,H,Na, alors que l’autre partie doit être due à la présence <strong>de</strong> protons.Comme on l’a vu dans le Tableau 6 pour le complexe Y 42T Cu,Li, la DI (CO) induit unediminution <strong>de</strong> CO d’environ 48 cm -1 . Ce qui fait que la diminution <strong>de</strong> CO <strong>de</strong> 12-20 cm -1 ((60-68) – 48 = 12-20) qui reste dans le modèle Y 42T Cu,Na résulte donc <strong>de</strong> la substitution <strong>de</strong>s neufprotons du modèle Y 42T Cu,H,Na par neuf cations Na + dans le modèle Y 42T Cu,Na. Ce résultatest en accord avec <strong>de</strong>s résultats antérieurs montrant que l’augmentation <strong>de</strong> la basicité dans leszéolithes liée à une <strong>fort</strong>e teneur en cations alcalins induit une diminution <strong>de</strong> la valeur <strong>de</strong> lafréquence <strong>de</strong> vibration <strong>de</strong> CO 16 .En conclusion, l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s effets <strong>de</strong>s trois facteurs : nature <strong>de</strong> la métho<strong>de</strong>(B3LYP/PBE), <strong>de</strong> l’approche (cluster/périodique), et <strong>de</strong>s co-cations (H + /Na + ) sur la fréquence<strong>de</strong> vibration <strong>de</strong> CO nous a montré que la raison pour laquelle nos valeurs calculées pour COsont beaucoup plus faibles en valeur absolue par rapport à celles rapportées dans la littératurepar Jardillier el al. et Rejmak et al. 12, 16 résulte non pas <strong>de</strong> l’approche utilisée mais <strong>de</strong> lacomposition chimique <strong>de</strong>s modèles. Ces auteurs, pour <strong>de</strong>s raisons <strong>de</strong> simplification et <strong>de</strong>réduction <strong>de</strong>s temps <strong>de</strong> calcul, ont réalisé leur étu<strong>de</strong>s soit sur <strong>de</strong>s modèles très pauvres enAl 12 , soit sur <strong>de</strong>s modèles riches en Al mais avec <strong>de</strong>s protons et non pas <strong>de</strong>s Na + encompensation <strong>de</strong> charges 16 . Cas <strong>de</strong> la NaY :Nous avons voulu étudier l’influence <strong>de</strong> la métho<strong>de</strong> et du modèle sur la fréquence <strong>de</strong>vibration <strong>de</strong> CO et les paramètres structuraux et énergétiques dans la faujasite Y échangée auNa + . Pour cela nous avons procédé <strong>de</strong> la même façon que pour la Y 42T Cu,Na. Les résultatscorrespondants sont regroupés dans le Tableau 8.Premièrement, concernant la métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> calcul, le changement <strong>de</strong> fonctionnelle a conduit à<strong>de</strong>s résultats similaires à ceux qu’on avait obtenus avec la faujasite échangée au Cu I : <strong>de</strong>s173

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