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dc.contributor.advisorCrespos, Cédric
dc.contributor.advisorLarrégaray, Pascal
dc.contributor.authorIBARGÜEN BECERRA, César
dc.contributor.otherCrespos, Cédric
dc.contributor.otherLarrégaray, Pascal
dc.contributor.otherBonnet, Laurent
dc.contributor.otherMonnerville, Maurice
dc.contributor.otherFerro, Yves
dc.date2019-11-28
dc.identifier.urihttp://www.theses.fr/2019BORD0261/abes
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03053327
dc.identifier.nnt2019BORD0261
dc.description.abstractUne littérature scientifique nourrie est consacrée aux processus élémentaires hétérogènes se produisant à l’interface gaz-solide en raison de leur rôle clé dans de nombreux domaines. Ainsi, l’interaction d’atomes et de molécules avec les surfaces revêt une importance primordiale dans l’étude de la catalyse hétérogène, la combustion, la corrosion, le stockage de l’hydrogène, l’industrie automobile et pétrolière, les interactions plasma/paroi dans le contexte du réacteur expérimental thermonucléaire (ITER), les technologies du spatial, la chimie atmosphérique et l’astrochimie, pour citer quelques exemples. Lorsqu'un atome ou une molécule entre en collision avec une surface, de nombreux processus élémentaires peuvent avoir lieu. Ils dépendent de nombreux facteurs tels que : l'énergie de collision du projectile, l'angle d'incidence sur la surface, la température de surface, l'état initial le des molécules, le transfert d'énergie entre la surface des projectiles, etc… Tous ces facteurs influencent fortement les mécanismes réactionnels et la dynamique de ces processus. Les expériences de faisceaux moléculaires permettent un contrôle toujours plus précis de l'état initial des réactifs associé à un caractérisation fine des produits de réactions. Cependant, dans la plupart des cas, ces observations expérimentales ne fournissent pas tous les détails qui nous permettent de décrire finement les mécanismes gouvernant les processus élémentaires étudiés. Par conséquent, l'élaboration de modèles théoriques devient essentielle pour en rationaliser la description. L'objectif principal de ce travail de thèse est de proposer une analyse de la dynamique de plusieurs processus élémentaires pouvant se produire sur une surface de W(100) en contact avec de l'hydrogène et de l'azote (diffusion inélastique de N2 et H2, l'adsorption dissociative et non dissociative de H2 et l'adsorption et l'absorption de H et N). Par rapport aux études antérieures, la nouveauté de ce travail réside dans la prise en compte des interactions à longue distance de type van der Waals, qui s’avèrent essentielles lorsqu'on souhaite atteindre un bon accord théorie expérience dans le régime des faibles énergies de collision. Les résultats sont comparés aux données expérimentales disponibles et aux résultats théoriques antérieurs. Des simulations de dynamique moléculaire quasi-classique sont réalisés à l'aide de surfaces d'énergie potentielle (PES) basées sur la théorie de la fonctionnelle de la densité, tenant compte d’interactions non locales, telles que les forces de van der Waals. La dissipation de l’énergie aux vibrations du réseau et aux excitations électroniques est prise en compte au moyen de modèles effectifs.
dc.description.abstractEnAn important part of scientific literature is devoted to the heterogeneous elementary processes occurring at gas-solid interface due to their great importance and key role in many different domains and applications. Thus, interaction of gas atoms/molecules with surface reactions are of primary importance in the study of: heterogeneous catalysis, combustion of solid fuel and coal gasification, processes of corrosion, hydrogen storage in solid material, automotive and oil industry, plasma-wall interactions in the context of thermonuclear experimental reactor (ITER), atmospheric re-entries technologies and astrochemistry, to name some examples. When an atom or molecule impinges on a surface many different elementary processes can take place, which depends on factors such as: the collision energy of the projectile, the angle of incidence to the surface, the surface temperature, the initial state of the molecules, the transference of energy projectiles-surface, etc. All these factors determines the mechanisms of reaction and the dynamics of the processes. Experimental molecular beams (MB) and other experimental techniques are able to accurately control the initial state of the reactive and characterizing products of gas-surface reactions. However, in most of the case experimental techniques do not provide enough details about the mechanisms through which elementary processes occur. Consequently, theoretical models becomes essential to rationalize the description that in certain cases the experiments do not reach.The main goal of this thesis work is to propose an analyze of the dynamics of several elementary processes occurring on a W(100) surface, such as: the inelastic scattering of N2 and H2, the dissociative and non-dissociative adsorption of of H2 and the adsorption and absorption of H and N. Compared to previous studies, the novelty of this work resides in the taking into account of van der Waals long-distance interactions, which are essential to reach a good agreement between theoretical and experiment results, especially at low collision energy regime. To rationalize the non-adiabatic effects, the energy dissipation to lattice vibrations and electronic excitation are taken in to account by means of GLO and LDFA models respectively.
dc.language.isoen
dc.subjectSurfaces d’énergie potentielle
dc.subjectSimulations numériques
dc.subjectDynamique réactionnelle
dc.subjectCatalyse heterogéne
dc.subjectScience des surfaces
dc.subject.enSurface science
dc.subject.enHeterogeneous catalysis
dc.subject.enReaction dynamics
dc.subject.enNumerical simulations
dc.subject.enPotential energy surfaces
dc.titleEffet des forces de van der Waals sur la dynamique de l'azote et de l'hydrogène en interaction avec la surface de W(100)
dc.title.enInfluence of van der Waals forces in the dynamics of nitrogen and hydrogen in interaction with W(100) surface
dc.typeThèses de doctorat
dc.contributor.jurypresidentBonnet, Laurent
bordeaux.hal.laboratoriesInstitut des Sciences Moléculaires (Bordeaux)
bordeaux.type.institutionBordeaux
bordeaux.thesis.disciplineChimie Physique
bordeaux.ecole.doctoraleÉcole doctorale des sciences chimiques (Talence, Gironde)
star.origin.linkhttps://www.theses.fr/2019BORD0261
dc.contributor.rapporteurMonnerville, Maurice
dc.contributor.rapporteurFerro, Yves
bordeaux.COinSctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.title=Effet%20des%20forces%20de%20van%20der%20Waals%20sur%20la%20dynamique%20de%20l'azote%20et%20de%20l'hydrog%C3%A8ne%20en%20interaction%20avec%20la%20surface%20de%20W(100)&rft.atitle=Effet%20des%20forces%20de%20van%20der%20Waals%20sur%20la%20dynamique%20de%20l'azote%20et%20de%20l'hydrog%C3%A8ne%20en%20interaction%20avec%20la%20surface%20de%20W(100)&rft.au=IBARGU%CC%88EN%20BECERRA,%20Ce%CC%81sar&rft.genre=unknown


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