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

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CHAPITRE 6. EVALUATION DES PROPRIETES D’ADSORPTION DES FAUJASITES NaX etNaY VIS-A-VIS DU CO : SIMULATIONS MONTE CARLO DANS L’ENSEMBLE GRANDCANONIQUEDans une étu<strong>de</strong> récente <strong>de</strong> Plant et al. 8d’adsorption <strong>de</strong>s faujasites échangées aux Na +consacrée à l’exploration <strong>de</strong>s propriétésvis-à-vis du CO 2 , un nouveau potentieldécrivant l’interaction <strong>de</strong> l’adsorbat avec les cations <strong>de</strong> sodium a été paramétré à l’ai<strong>de</strong> <strong>de</strong>scalculs quantiques du type DFT. Au lieu <strong>de</strong> considérer l’approche précé<strong>de</strong>nte qui consistait àplacer l’ion Na + dans un ensemble <strong>de</strong> charges ponctuelles représentant la fenêtre 6T <strong>de</strong> lazéolithe 7 , ces auteurs ont établi leur nouveau champ <strong>de</strong> force en choisissant un clusterapproprié permettant <strong>de</strong> prendre en compte la présence du réseau <strong>de</strong> la zéolithe. L’utilisation<strong>de</strong> cette approche plus sophistiquée a fourni <strong>de</strong>s améliorations significatives par rapport à lastratégie suivie précé<strong>de</strong>mment, notamment en ce qui concerne les valeurs <strong>de</strong>s enthalpiesd’adsorption à faible taux <strong>de</strong> recouvrement qui ont pu être calculées à partir <strong>de</strong> cette nouvelleparamétrisation.Partant <strong>de</strong> ces résultats, nous avons décidé <strong>de</strong> nous inspirer <strong>de</strong> la métho<strong>de</strong> suivie par Plantet al. afin <strong>de</strong> paramétrer notre potentiel décrivant l’interaction du CO avec les cations <strong>de</strong> Na + .Comme je l’ai abordé dans l’introduction <strong>de</strong> ce chapitre, l’originalité <strong>de</strong> notre travail rési<strong>de</strong>dans le fait que nous avons paramétré <strong>de</strong>ux potentiels pour décrire l’interaction Na + /CO endistinguant les cations occupants les différents sites cristallographiques. En effet, nous avonsvu au chapitre 1 que dans la faujasite, ainsi que dans toute autre zéolithe, les cations extraréseaune sont pas répartis au hasard au sein du matériau, mais placés dans <strong>de</strong>s sitescristallographiques bien déterminés. Les sites qui nous intéressent dans notre étu<strong>de</strong> sont ceux<strong>de</strong> la supercage, large cavité <strong>de</strong> la faujasite, dans laquelle se fait l’adsorption <strong>de</strong> CO. Dans lecas <strong>de</strong> la faujasite Y, ce sont les sites II qui sont les sites essentiellement occupés. Alors quedans la faujasite X, les <strong>de</strong>ux sites II et III’ peuvent être peuplés, avec environ la mêmeproportion. Du fait que la coordination et l’environnement chimique <strong>de</strong>s cations placés en siteII et en site III’ diffèrent, on peut s’attendre à ce que ces cations jouent un rôle différent lors<strong>de</strong> l’adsorption <strong>de</strong> CO. Pour cela nous avons trouvé qu’il était indispensable, dans le cas oùune diversité <strong>de</strong> cations existe, que le champ <strong>de</strong> force en tienne compte. Dans ce but, nousavons donc paramétré un potentiel d’interaction Na + /CO pour chaque type <strong>de</strong> sites Na + (SII) etNa + (SIII’).En regroupant les paramètres correspondant à chacune <strong>de</strong>s interactions citées ci-<strong>de</strong>ssus(Na + /O z , CO/O z , Na + /CO (Na + SII/CO et Na + SIII’/CO), et CO/CO), <strong>de</strong>ux champs <strong>de</strong> force ont étéfinalement établis qui ne diffèrent que dans le terme décrivant l’interaction du CO avec lescations Na + . Dans le premier champ <strong>de</strong> force, qui était <strong>de</strong>stiné à décrire l’adsorption du CO207

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