Chapitre I
Tableau I.2: Conditions expérimentales de
la déposition de quelques oxydes métalliques par ELD [6].
Solution
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Conditions expérimentales
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précurseur
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additifs
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solvant
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Température (°C)
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Densité de courant (mA/cm2)
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SL1
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5 mM TiCl4
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0,02 M 112O2
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Méthanol- Eau (3:1)V
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1
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20
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SL2
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5 mM ZrOCl2
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Eau
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20
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20
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SL3
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5 mM Al(NO3)3
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Ethanol-Eau (19:1)V
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20
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5
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SL4
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2,5 mM TiCl4 + 2,5 mM ZrOCl2
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0,02 M 112O2
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Méthanol- Eau (3:1)V
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1
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20
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SL5
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0,02 mM SnCl4
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0,02 M 112O2
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Ethanol-Eau (19:1)V
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20
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I.3.2. Application
Durant cette dernière décennie,
l'intérêt porté à l'électrodéposition
cathodique des films de céramiques ne cesse de croître. En effet,
l'électrodéposition est utilisée pour la
préparation des films ferroélectriques [29, 36],
piézoélectriques [37], matériaux magnétiques
[38,39] semi et supraconducteurs [40] d'une épaisseur mince par ELD
[41] ou épaisse par EPD [42]. La méthode de
déposition par ELD et EPD dans le domaine
biomédicale est très appliquée, et ceci grâce au
degré de pureté et la stoechiométrie
contrôlée des dépôts obtenus [43], ce qui est
difficilement atteint par d'autres méthodes de déposition.
L'électrodéposition électrolytique et
électrophorétique est considérée comme une
méthode spécialement attractive pour la conception des cellules
solaires [44], les applications microélectroniques [41], la
préparation des composites à fibres renforcés et les
batteries [42]. Des revêtements de protection contre la corrosion ont
été aussi obtenus par ELD [34, 45]. Les oxydes de Ti,
Ru, Sn et Nb et d'autres films composites obtenus par déposition
électrolytique sont considérablement intéressant pour la
fabrication des anodes stables et autres applications électrochimiques
et catalytiques [46]. Une caractéristique importante de cette
méthode est l'habilité à l'imprégnation des
particules dans les substrats poreux et la consolidation des composites. De
plus, la déposition cathodique électrolytique est
considérée comme un outil performant pour la formation des
matériaux nanostructurés [47].
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