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In this work we studied the synthesis, dispersion and wet deposition of molybdenum-tungsten hybrid oxide as novel plasmonic electrochromic materials. We successfully synthesized these hybrid materials using a one step solvothermal route. The recovered powders were characterized in terms of their morphology, crystallinity, optic properties, and behavior under annealing conditions. Then, the powders were dispersed in usual low toxic solvents to be used as "electrochromic inks" for the ensuing deposition. The stability of the dispersions was evaluated both qualitativelly and quantitatively, with and without addition of stabilizing agents. The best results were obtained using either a dispersing agent (PEG 140k in ethanol and PEI in water) or in the case of heavily loaded suspensions (150 mg/mL), taking advantage of the interparticle steric hindrace. 10 mg/mL dispersions with PEG in ethanol and 150 mg/mL surfactant-free dispersion in ethanol were used as active "inks" for spin coating and bar casting respectively. We managed to produce active films using both techniques, however, the superior quality of the deposited film using bar casting led to improved electrochromic properties
Plasmonic --- Electrochromic --- Molybdenum-tungsten hybrid oxide --- LSPR --- smart windows --- Physique, chimie, mathématiques & sciences de la terre > Chimie
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Depuis quelques décennies, les matériaux électrochromes sont étudiés par les scientifiques pour leurs propriétés optiques singulières. L’électrochromisme est basé sur la modulation réversible des propriétés optiques du matériau suite à l’application d’une différence de potentiel ou d’un courant électrique. Les matériaux électrochromes peuvent se retrouver dans de nombreuses applications telles que des rétroviseurs de voitures, des lunettes et visières ou encore des « fenêtres intelligentes ». Dans ce cas précis, les propriétés optiques de ces revêtements permettent le contrôle de la quantité d’énergie solaire entrante dans les bâtiments grâce à leurs propriétés d'absorption située dans deux régions d’intérêt dans le spectre solaire : le visible et les infrarouges proches. Par conséquent, ces vitrages électrochromes présentent des avantages environnementaux et économiques. Malgré ces avantages considérables, les matériaux électrochromes classiques présentent tout de même certaines lacunes, principalement en termes de sélectivité de l’absorption d’énergie solaire. En effet, ce type de vitrage ne permet pas la modulation de la région infrarouge proche mais uniquement de la région visible. Dans le cadre de cette étude, nous nous intéressons à la modulation de l’apport de chaleur généré par le rayonnement proche infrarouge ou NIR (de l’anglais near infrared) car celui-ci contribue au rayonnement solaire pour plus de 50%. La modulation de la chaleur (NIR) en complément de celle de la lumière (VIS) est donc cruciale afin d’adapter le vitrage aux variations climatiques et au confort visuel. Pour ce faire, nous visons une approche innovante faisant appel à des nanocristaux plasmoniques d’oxydes métalliques hautement dopés. Le matériau de synthèse envisagé est de l’oxyde d’indium dopé à l’étain. L’objectif principal de ce mémoire était de synthétiser des nanocristaux d’ITO par voie solvothermale afin de les utiliser comme matériaux constitutifs d’une couche mince inclue dans un dispositif électrochrome dans le but de bloquer les infrarouges proches provenant du rayonnement solaire. En premier lieu, nous avons synthétisé des nanocristaux d’ITO par procédé solvothermal en faisant varier le temps de réaction (24h ou 48h) ainsi que le pourcentage en mole de dopant (9% ou 14%). Ces deux paramètres peuvent influencer la morphologie des nanocristaux ainsi que la fréquence de plasmon de surface localisée et déplacer la région d’absorption de celui-ci. Il s’est avéré qu’une durée de synthèse de 24h était suffisante pour obtenir des particules d’ITO dans la phase cristalline désirée (système cubique) et de taille désirée (~10 nm). La variation de la quantité de dopant (Sn4+) permet de modifier la concentration en porteurs de charge, ce qui modifie in fine la région d’absorption. Les nanocristaux dopés à 14% en mole d’étain présentent un pic d’absorption vers 1800 nm alors que des nanocristaux présentant un dopage moindre (9%), ont une absorbance plasmonique vers 2500 nm. Un plus fort taux de dopage se révèle donc plus intéressant pour une filtration plus efficace du rayonnement proche infrarouge (plus intense à plus basses longueurs d’onde). Ensuite, ces nanocristaux ont été dispersés dans un solvant afin d’obtenir une suspension suffisamment stable pour réaliser des dépôts par spray ultrasonique. Pour réaliser cette suspension, nous avons testé différents dispersants : le polyéthylène imine branché (PEI), le Duramax-3005® (sel de polyacrylate d’ammonium) et la polyvinylpyrrolidone (PVP). Ces dispersants donnent lieu à un mode de stabilisation différent (électrostérique ou stérique). Différents solvants ont également été testés (eau, éthanol, isopropanol). Ces solvants se différencient par leur viscosité et leur pression de vapeur saturante. Parmi ces différents candidats, nous avons sélectionné la PVP comme dispersant, permettant un mode de stabilisation par effet purement stérique, et l’isopropanol comme solvant, présentant une viscosité et une pression de vapeur saturante relativement élevées. Les particules dispersées dans ce milieu ne semblent pas sédimenter et cette suspension se révèle stable pendant environ 30 minutes. Ensuite, nous avons réalisé les dépôts par spray ultrasonique à température ambiante. Pour ce faire, un ensemble de paramètres expérimentaux a progressivement été mis au point afin d’obtenir – avec succès – un film transparent dans le visible et d’une épaisseur comprise entre 100 et 200 nm. Suite à leur analyse par SEM, ces films ne présentent pas de fissures et se montrent uniformes et complètement couvrants. Cependant, des agrégats / éclats de quelques microns sont visibles en surface, ce qui n’est pas désiré pour éviter des phénomènes de diffusion lumineuse. Les meilleurs films ont finalement été caractérisés par mesure électrochimique couplée à un spectromètre UV-visible-NIR. Ces films démontrent une capacité de modulation électrochrome dans la gamme d’intérêt (1600-2200 nm), bien que dans une ampleur relativement faible (5%). Le traitement thermique appliqué aux films semble être dommageable pour leur conductivité électronique ainsi que pour leurs propriétés plasmoniques, bien qu’il soit requis pour tenter d’éliminer la PVP. Au final, il a pu être montré pour la première fois et de manière originale que des matériaux d’électrodes (de travail) pour dispositifs électrochromes peuvent être obtenus à l’aide de nanocristaux d’ITO synthétisés par voie solvothermale.
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Dans le contexte actuel de transition énergétique, l’amélioration des matériaux de construction utilisés dans les habitations, immeubles et autres édifices commerciaux représente un domaine de recherche et de développement très important. Dans les bâtiments modernes comportant de nombreux éléments architecturaux vitrés, les technologies de vitrage conventionnelles démontrent un niveau de performance énergétique relativement limité, tant d’un point de vue du contrôle de la température et de la luminosité intérieure que des pertes énergétiques vers l’extérieur. Afin de surmonter ces limitations, de nouveaux vitrages dits « intelligents » (smart windows) sont développés dans le but d’obtenir de haut contrôle des apports de lumière et de chaleur en fonction des saisons, des conditions météorologiques et du confort de l’utilisateur. Ces technologies innovantes reposent sur la capacité de modulation des propriétés optiques des vitrages par le biais d’un stimulus (électrique, thermique …), et sont ainsi capables de réduire les coûts relatifs au chauffage, au refroidissement et à l’éclairage des bâtiments, offrant un bénéfice à la fois écologique et économique. Dans ce travail, nous étudions à cet égard l’efficacité d’oxydes métalliques inorganiques dits « électrochromes », dont les propriétés optiques peuvent être modifiées de manière réversible par l’application d’un faible potentiel électrique. Sur base de l’état de l’art et de la littérature récente, des formulations à base d’oxyde de tungstène (WO3) dopé au molybdène (Mo) sont ciblées pour atteindre des performances optimales en matière de contraste optique entre états clair et foncé, de cinétiques de commutation et de durabilité au cyclage. Des couches minces de WO3 dopé au Mo sont ainsi déposées sur des substrats de verre revêtus d'oxyde d'étain dopé au fluor (FTO) à partir d’un procédé de synthèse innovant, exploitant un protocole hydrothermal de croissance directe et « auto-alimentée » (« self-seeding ») des films à la surface des substrats. Cette technique de « self seeding » implique que la synthèse et le dépôt des cristaux à la surface du substrat prennent place de manière simultanée et en une seule étape au sein du réacteur hydrothermal. L’impact du taux de dopage en Mo (de 1 à 5% mol.) et de la présence de différents agents structurants ((NH4)2SO4) et additifs (NaNO3) sur les propriétés morphologiques, structurales, électrochimiques et optiques des films générés est spécifiquement étudié. Ainsi, les analyses de diffraction des rayons X révèlent que tous les films possèdent une phase hexagonale avec une proportion orthorhombique de WO3 qui augmente avec le taux de dopage. Les micrographies SEM montrent que la morphologie des films varie avec les taux de dopage au Mo, et que les films dopés au Mo à 5 % possèdent une morphologie plus prometteuse (particules de taille réduite, organisées en film poreux, permettant une surface spécifique élevée ainsi qu’une bonne pénétration des espèces ioniques en présence) pour obtenir des performances électrochromes améliorées. Enfin, des caractérisations électrochimiques de voltammétrie cyclique et de chronoampérométrie combinées à des mesures optiques montrent que les meilleures performances des films en matière de réversibilité, de cinétiques de transition et d'efficacité de coloration sont obtenues pour les films dopés à 5% en Mo et préparés avec NaNO3 comme additif. Concrètement, ces films font état d’un contraste optique de 40%, des cinétiques de coloration/décoloration rapides de 22 et 5 secondes, respectivement, et une efficacité de coloration de 21.3 cm2C-1. Au final, les résultats obtenus et présentés ici semblent prometteurs pour la mise au point de films électrochromes performants à base d’oxyde de tungstène dopé au molybdène, préparés par voie « self seeding » en conditions hydrothermales. Cette approche, permettant un gain de temps et une diminution des coûts matériels et énergétiques nécessaires à la fabrication des films, se révèle particulièrement propice à un approfondissement des caractérisations fondamentales des films générés. Elle est également attrayante dans l’optique de futurs développements visant une application industrielle des matériaux et des procédés pour la préparation de nouveaux « vitrages intelligents » électrochromes.
Films électrochromes --- WO3 --- Hydrothermale --- Dopage --- Physique, chimie, mathématiques & sciences de la terre > Chimie
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