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Dissertation

La communication électronique au sein de nano-objets adsorbés

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TL;DRAbstract

Le travail presente porte sur l'utilisation de l’electrochimie ultra-rapide pour caracteriser le transfert d'electron dans divers nanoobjets adsorbes sur des electrodes d'or. Un premier chapitre presente et compare les moyens experimentaux utilises pour evaluer les performances des systemes moleculaires. Dans un deuxieme chapitre, nous decrivons une technique photolithographique que nous avons mise au point. Celle-ci permet d'effectuer des mesures fiables et reproductibles et represente une amelioration tres nette par rapport aux etudes anterieures. Le troisieme chapitre est consacre aux systemes comportant plusieurs centres redox. La premiere molecule etudiee est une dyade porphyrine-C6o possedant des performances photovoltaiques importantes. La mesure des constantes de transfert d'electron nous permet d'anticiper une baisse d'efficacite du systeme adsorbe par rapport au meme systeme en solution, et de donner quelques pistes pour ameliorer. Ses performances. La deuxieme molecule est u

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Le travail presente porte sur l'utilisation de l’electrochimie ultra-rapide pour caracteriser le transfert d'electron dans divers nanoobjets adsorbes sur des electrodes d'or. Un premier chapitre presente et compare les moyens experimentaux utilises pour evaluer les performances des systemes moleculaires. Dans un deuxieme chapitre, nous decrivons une technique photolithographique que nous avons mise au point. Celle-ci permet d'effectuer des mesures fiables et reproductibles et represente une amelioration tres nette par rapport aux etudes anterieures. Le troisieme chapitre est consacre aux systemes comportant plusieurs centres redox. La premiere molecule etudiee est une dyade porphyrine-C6o possedant des performances photovoltaiques importantes. La mesure des constantes de transfert d'electron nous permet d'anticiper une baisse d'efficacite du systeme adsorbe par rapport au meme systeme en solution, et de donner quelques pistes pour ameliorer. Ses performances. La deuxieme molecule est u

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