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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 FAUJASITESNaX et NaY VIS-A-VIS DU CO : SIMULATIONS MONTE CARLO DANS L’ENSEMBLEGRAND CANONIQUEGrace aux simulations GCMC nous avons pu calculer les isothermes et les enthalpiesd’adsorption <strong>de</strong> CO en fonction du taux <strong>de</strong> recouvrement dans chaque système. Les valeurstrouvées pour les enthalpies d’adsorption <strong>de</strong> CO à faible taux <strong>de</strong> recouvrement sont en bonaccord avec les résultats expérimentaux. Grâce aux configurations générées aux cours <strong>de</strong>ssimulations nous avons pu proposer <strong>de</strong>s mécanismes microscopiques correspondant àl’adsorption <strong>de</strong> CO dans chacune <strong>de</strong>s faujasites qui sont cohérents avec l’évolution <strong>de</strong>senthalpies d’adsorption en fonction du taux <strong>de</strong> recouvrement. Nous avons trouvé que dans lecas <strong>de</strong> la NaY, l’adsorption du CO se fait sur les cations en site II et reste dans un rapport 1 :1même à taux <strong>de</strong> recouvrement élevé. Dans la NaX, la situation est différente, CO interagitpréférentiellement au début du processus d’adsorption avec les cations <strong>de</strong>s site III’, qui<strong>de</strong>viennent au fur et à mesure que la pression <strong>de</strong> CO augmente, « solvatés » par <strong>de</strong>uxmolécules <strong>de</strong> CO. En revanche, une très faible quantité <strong>de</strong> cations en site II est environnée parCO dans la NaX. En plus <strong>de</strong> la simple interaction <strong>de</strong> CO par son atome <strong>de</strong> carbone avec lesNa <strong>de</strong>s sites III’ ou <strong>de</strong>s sites II, nos simulations ont pu mettre en évi<strong>de</strong>nce dans la NaX <strong>de</strong>ssituations dans lesquelles CO interagit en même temps via ces <strong>de</strong>ux extrémités, le carbone etl’oxygène, avec <strong>de</strong>ux cations proches <strong>de</strong> Na + formant ce qu’on a appelé une doubleinteraction <strong>de</strong> CO, en accord avec les résultats <strong>de</strong> calculs DFT que nous avons obtenus auchapitre précé<strong>de</strong>nt.Quand on offre la possibilité aux cations <strong>de</strong> bouger, <strong>de</strong>s réarrangements cationiques <strong>de</strong>scations ont eu lieu dans la NaY dès le début <strong>de</strong> l’adsorption, conduisant à l’occupation <strong>de</strong>ssites III’. Ces sites <strong>de</strong>viennent les premiers à être « solvatés » par les molécules <strong>de</strong> CO, parrapport aux cations en site II. Au fur et à mesure que le taux <strong>de</strong> recouvrement augmente, <strong>de</strong>ssites II commencent à être occupés, et tous les sites III’ <strong>de</strong>viennent « solvatés » par <strong>de</strong>uxmolécules <strong>de</strong> CO. L’occupation <strong>de</strong>s sites III’ dans la NaY dans le cas où les cations ont lapossibilité <strong>de</strong> bouger se traduit par une augmentation d’environ 2 kJ/mol <strong>de</strong> la valeur <strong>de</strong>l’enthalpie d’adsorption à faible taux <strong>de</strong> recouvrement. Au contraire, la mobilité <strong>de</strong>s cationsdans le cas <strong>de</strong> la NaX ne modifie quasiment rien au niveau <strong>de</strong>s propriétés d’adsorption. Cesredistributions <strong>de</strong>s cations observés dans la NaY suite à l’adsorption du CO sont cohérentesavec nos résultats DFT que nous avons obtenus dans le chapitre précé<strong>de</strong>nt.Comme perspectives pour ce travail, on pourra dans une première étape comparer lesrésultats <strong>de</strong> ces prédictions à <strong>de</strong>s données expérimentales <strong>de</strong> gravimétrie/microcalorimétrie.227

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