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Physico-chimie des interfaces chargées / Benjamin Rotenberg in L'ACTUALITE CHIMIQUE, N° 384 (/04/2014)
[article]
Titre : Physico-chimie des interfaces chargées : Modélisation multi-échelle et applications pour l'énergie Type de document : texte imprimé Auteurs : Benjamin Rotenberg, Auteur Année de publication : 2014 Article en page(s) : p. 21-28 Note générale : Bibliogr. Langues : Français (fre) Catégories : Analyse multiéchelle
Argile
Interfaces solide-liquide
Ions
Stockage géologiqueIndex. décimale : 541.33 Chimie physique - Chimie des surfaces (Phénomènes superficiels) Résumé : Cet article présente l’intérêt d’une démarche de modélisation multi-échelle pour la compréhension des systèmes présentant des interfaces chargées. Il s’agit d’une part de simuler un même système complexe à différentes échelles, en fonction des échelles d’espace et de temps pertinentes pour répondre à une question de physico-chimie donnée. D’autre part, il convient de faire le lien entre les différents niveaux de description, par exemple dans le cadre d’une approche ascendante "-bottom-up".
Le cas des matériaux poreux chargés que sont les argiles est illustré plus particulièrement ici, en abordant des problèmes de physico-chimie dans les contextes du stockage des déchets nucléaires en couche géologique profonde et du stockage géologique du CO2.Note de contenu : - MODELISATION MULTI-ECHELLE : Simuler à différentes échelles - Passer d'un niveau de description à l'autre
- SIMULATION MULTI-ECHELLE DES PHENOMENES ELECTROCINETIQUES : Echelle moléculaire : effets spécifiques et glissement - Echelle mésoscopique : couplage électrocinétiques - de l'échelle du porte à l'échelle de l'échantillon
- PHYSICO-CHIMIE DES ARGILES : SIMULATIONS A L'ECHELLE MOLECULAIRE : Acidité des sites de bordure de feuillets - Contact avec un réservoir de CO2 - Echange cationique - Hydrophilie/hydrophibie du talcEn ligne : https://new.societechimiquedefrance.fr/numero/physico-chimie-des-interfaces-char [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=21029
in L'ACTUALITE CHIMIQUE > N° 384 (/04/2014) . - p. 21-28[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 16163 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Vers des supercondensateurs plus performants / Benjamin Rotenberg in L'ACTUALITE CHIMIQUE, N° 413 (12/2016)
[article]
Titre : Vers des supercondensateurs plus performants : Quand expériences et simulations permettent d'élucider les mécanismes à l'échelle nanométrique Type de document : texte imprimé Auteurs : Benjamin Rotenberg, Auteur ; Mathieu Salanne, Auteur ; Patrice Simon, Auteur Année de publication : 2016 Article en page(s) : p. 48-55 Langues : Français (fre) Catégories : Carbone
Condensateurs électriques
Energie -- Stockage
Matériaux poreux
NanotechnologieIndex. décimale : 621.31 Energie électrique Résumé : Les supercondensateurs sont des dispositifs de stockage de l’énergie électrique capables notamment de délivrer une forte puissance. Ils sont constitués d’électrodes de carbone poreux plongées dans un électrolyte concentré. La charge est stockée par adsorption des ions sur la surface des électrodes. Les carbones nanoporeux permettent de stocker une plus grande quantité d’électricité grâce à un mécanisme de charge différent des carbones possédant des pores de plus grande taille, mécanisme qui a été récemment caractérisé en combinant des expériences in situ (résonance magnétique nucléaire, microbalance à quartz) et des simulations moléculaires. Note de contenu : - Modèles structuraux des carbones nanoporeux
- Mouillage des pores sans différence de potentiel
- Désolvatation dans les nanopores
- Mécanisme de stockage de charge
- Dynamique de charge et déchargePermalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=27338
in L'ACTUALITE CHIMIQUE > N° 413 (12/2016) . - p. 48-55[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 18531 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible