Etude des propriétés anticorrosives de nanoparticules ZnMg par des indicateurs structuraux et électroniques
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Date
2023
Authors
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Publisher
UMMTO
Abstract
Ce travail est une étude théorique des propriétés anticorrosives des agrégats Mg et ZnMg pour différentes tailles, à l'état libre, par des indicateurs structuraux et électroniques. Les calculs sont effectués a` l'aide du code VASP, basé sur la théorie de la fonctionnelle de la densité. Les propriétés structurales montrent que l'atome Zn est adsorbé en position pontée, induisant des changement notables dans les molécules de magnésium. Les propriétés électroniques des agrégats montrent, `a travers l'énergie de liaison, que plus l'agrégat est grand plus il est indissociable et que la substitution d'un atome Zn dans les agrégats Mg rend les structures encore plus compactes. L'étude de la réactivité chimique des agrégats est faite par le calcul de l'affinité électronique et du potentiel d'ionisation. Nos résultats montrent que plus l'agrégat est grand plus il est stable, lors du processus de réduction, et l'adsorption d'un atome Zn augmente cette stabilité. Lors du processus d'oxydation, plus l'agrégat est grand moins il est stable et le dopage par un atome Zn augmente la stabilité de quelques clusters, alors que d'autres deviennent moins stables. Selon les résultats du potentiel chimique, l'adsorption d'un atome Zn rend les agrégats de magnésium plus réactifs, avec quelques exceptions. Nous avons noté, a` travers l'étude des propriétés structurales des agrégats binaires MgO que l'atome d'oxygène est soit piégé au centre de la molécule de magnésium, soit adsorbé sur des sites creux triangulaires, alors que l'étude des agrégats ternaire ZnMgO montre que l'oxygène se lie préférentiellement au magnésium. Nous avons également calculé l'énergie d'adsorption et remarqué que plus le composé est grand plus il est moins réactif avec l'oxygène. Ces agrégats seront des agents anticorrosifs constituants des couches protectrices de revêtement.
Description
35 f. : ill. ; 30 cm
Keywords
Corrosion, Zinc, Adsorption, Magnésium
Citation
Nanophysique