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Pourvu que les espèces chimiques qui en résultent réagissent avant que les transferts électroniques
inverses n’aient lieu, des transformations chimiques dites photo catalytiques peuvent ainsi être
engendrées [N. HADJ SALAH, 2012].
FIGURE 9: SCHEMA MONTRANT LES BANDES D’UN OXYDE SEMI-CONDUCTEUR SOUS
EXCITATION PHOTONIQUE, LES TRANSFERTS D’ELECTRON ONT LIEU ENTRE CES BANDES,
SUIVIS DE TRANSFERTS DE CHARGES (E
- OU H
+ ) AUX GROUPES SUPERFICIELS ET AUX ESPECE
ADSORBEES OU DEPOSEES.
Lorsqu’un semi-conducteur (SC) absorbe des photons d’énergie supérieure à la valeur de sa bande
interdite (hv>Eg), un électron passe de la bande de valence à la bande de conduction, créant un site
d’oxydation (trou h
+ ) et un site de réduction (électron e
-
) [Eq. I.1].
Les trous h
+
réagissent avec les donneurs d’électrons tels que H2O, les anions OH
- et les produits
organiques P adsorbés à la surface du semi-conducteur en formant OH
• et P
• [Eq. I.2-4]. Les
électrons réagissent avec des accepteurs d’électron tels que le O 2 pour former des radicaux super
oxydes O 2
•- et par la suite H 2 O 2 [Eq. I.6-7] (Figure 10) [Y. MOKHBI et al., 2019].
Pourvu que les espèces chimiques qui en résultent réagissent avant que les transferts électroniques
inverses n’aient lieu, des transformations chimiques dites photo catalytiques peuvent ainsi être
engendrées [N. HADJ SALAH, 2012].
FIGURE 9: SCHEMA MONTRANT LES BANDES D’UN OXYDE SEMI-CONDUCTEUR SOUS
EXCITATION PHOTONIQUE, LES TRANSFERTS D’ELECTRON ONT LIEU ENTRE CES BANDES,
SUIVIS DE TRANSFERTS DE CHARGES (E
- OU H
+ ) AUX GROUPES SUPERFICIELS ET AUX ESPECE
ADSORBEES OU DEPOSEES.
Lorsqu’un semi-conducteur (SC) absorbe des photons d’énergie supérieure à la valeur de sa bande
interdite (hv>Eg), un électron passe de la bande de valence à la bande de conduction, créant un site
d’oxydation (trou h
+ ) et un site de réduction (électron e
-
) [Eq. I.1].
Les trous h
+
réagissent avec les donneurs d’électrons tels que H2O, les anions OH
- et les produits
organiques P adsorbés à la surface du semi-conducteur en formant OH
• et P
• [Eq. I.2-4]. Les
électrons réagissent avec des accepteurs d’électron tels que le O 2 pour former des radicaux super
oxydes O 2
•- et par la suite H 2 O 2 [Eq. I.6-7] (Figure 10) [Y. MOKHBI et al., 2019].
