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Journal De Chimie Physique Et De Physico-chimie Biologique最新文献

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Propriétés électroniques des surfaces solides - Techniques expérimentales 固体表面的电子性质。实验技术
Pub Date : 2011-07-10 DOI: 10.51257/a-v1-af3717
Jean-Marc Themlin
Depuis un demi-siecle, la science des surfaces a accompli des progres remarquables dans la caracterisation et la connaissance de l’arrangement des atomes a la surface d’un solide de structure cristalline. A l’heure actuelle, les techniques de spectroscopie et d’imagerie permettant de sonder les proprietes electroniques des surfaces sont nombreuses. Pour autant, aucune d’entre elles ne peut donner un acces direct et univoque a l'ensemble de la structure atomique detaillee des couches perisuperficielles. La solution est donc la combinaison des informations fournies par plusieurs techniques, comme l'analyse dynamique des taches de diffraction LEED, la diffusion d'un faisceau atomique, la diffraction des photoelectrons, la diffraction des rayons X en incidence rasante, les images STM ou AFM. Ces approches croisees livrent au moins partiellement les caracteristiques structurales essentielles des surfaces des principaux solides.
在过去的半个世纪里,表面科学在表征和理解晶体结构固体表面原子的排列方面取得了显著的进展。目前有许多光谱学和成像技术可以探测表面的电子特性。然而,它们都不能提供直接和明确的访问整个详细的超表面层的原子结构。因此,解决方案是结合几种技术提供的信息,如LEED衍射点的动态分析、原子束的扩散、光电子衍射、入射X射线衍射、STM或AFM图像。这些交叉方法至少部分地提供了主要固体表面的基本结构特征。
{"title":"Propriétés électroniques des surfaces solides - Techniques expérimentales","authors":"Jean-Marc Themlin","doi":"10.51257/a-v1-af3717","DOIUrl":"https://doi.org/10.51257/a-v1-af3717","url":null,"abstract":"Depuis un demi-siecle, la science des surfaces a accompli des progres remarquables dans la caracterisation et la connaissance de l’arrangement des atomes a la surface d’un solide de structure cristalline. A l’heure actuelle, les techniques de spectroscopie et d’imagerie permettant de sonder les proprietes electroniques des surfaces sont nombreuses. Pour autant, aucune d’entre elles ne peut donner un acces direct et univoque a l'ensemble de la structure atomique detaillee des couches perisuperficielles. La solution est donc la combinaison des informations fournies par plusieurs techniques, comme l'analyse dynamique des taches de diffraction LEED, la diffusion d'un faisceau atomique, la diffraction des photoelectrons, la diffraction des rayons X en incidence rasante, les images STM ou AFM. Ces approches croisees livrent au moins partiellement les caracteristiques structurales essentielles des surfaces des principaux solides.","PeriodicalId":14754,"journal":{"name":"Journal De Chimie Physique Et De Physico-chimie Biologique","volume":"46 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2011-07-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"75553696","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
Conversion d'énergie lumineuse en travail mécanique par chromocapillarité 通过色毛细作用将光能转化为机械功
Pub Date : 2011-01-01 DOI: 10.51257/a-v1-in123
A. Diguet, Arnaud Saint-Jalmes, Damien Baigl
La conversion de l'energie lumineuse en energie mecanique est une question importante aussi bien pour le developpement de vehicules propres que pour agir selectivement sur des systemes micro- et macroscopique sans contact mecanique. Les technologies actuelles comportent toujours des intermediaires de stockage, de transport ou de transformation. S'en passer est un enjeu en termes de taille, de simplicite et de cout du systeme. La principale strategie existante pour une conversion minimisant le nombre d'etapes intermediaires consiste a modifier les tensions de surface entre l'objet et son environnement. Il se trouve qu'a la surface d'un liquide, la creation de gradient de tension de surface induit des flux de matiere (effet Marangoni) capables de mettre en mouvement des systemes liquides ou solides. Ces flux peuvent en particulier etre crees et controles grâce a la lumiere, soit via des effets thermiques, soit a l'aide de surfaces et de tensioactifs photosensibles (effet chromocapillaire).
光能转化为机械能是一个重要的问题,无论是对清洁汽车的发展,还是对微观和宏观系统的选择性作用,没有机械接触。目前的技术总是涉及存储、运输或转换的中介。从系统的规模、简单性和成本来看,没有它们是一个挑战。最大限度地减少中间步骤数量的转换的主要策略是改变物体与其环境之间的表面张力。在液体表面,表面张力梯度的产生引起物质流动(马兰戈尼效应),能够使液体或固体系统运动。特别是,这些流动可以通过光、热效应或光敏表面和表面活性剂(色毛细效应)来创造和控制。
{"title":"Conversion d'énergie lumineuse en travail mécanique par chromocapillarité","authors":"A. Diguet, Arnaud Saint-Jalmes, Damien Baigl","doi":"10.51257/a-v1-in123","DOIUrl":"https://doi.org/10.51257/a-v1-in123","url":null,"abstract":"La conversion de l'energie lumineuse en energie mecanique est une question importante aussi bien pour le developpement de vehicules propres que pour agir selectivement sur des systemes micro- et macroscopique sans contact mecanique. Les technologies actuelles comportent toujours des intermediaires de stockage, de transport ou de transformation. S'en passer est un enjeu en termes de taille, de simplicite et de cout du systeme. La principale strategie existante pour une conversion minimisant le nombre d'etapes intermediaires consiste a modifier les tensions de surface entre l'objet et son environnement. Il se trouve qu'a la surface d'un liquide, la creation de gradient de tension de surface induit des flux de matiere (effet Marangoni) capables de mettre en mouvement des systemes liquides ou solides. Ces flux peuvent en particulier etre crees et controles grâce a la lumiere, soit via des effets thermiques, soit a l'aide de surfaces et de tensioactifs photosensibles (effet chromocapillaire).","PeriodicalId":14754,"journal":{"name":"Journal De Chimie Physique Et De Physico-chimie Biologique","volume":"4 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2011-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"87641236","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
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Couches minces optiques et filtrage interférentiel - Champs et multicouches, synthèse, résonances et modes... 光学薄膜和干涉滤波-场和多层,合成,共振和模态…
Pub Date : 2011-01-01 DOI: 10.51257/a-v1-af3348
C. Amra, C. Grèzes-Besset
Ces dernieres annees, les fonctions optiques, realisees dans de nombreux secteurs, se sont multipliees et complexifiees, necessitant l'emploi incontournable des couches minces optiques. Diversite des substrats et des materiaux deposes, la technologique a enormement progresse, rendant possible maintenant le depot de plusieurs centaines de couches avec une precision nanometrique. Des methodes permettent de calculer la reponse optique d'un systeme multicouche et d'acceder aux parametres de reflexion, transmission et absorption, front d'onde et polarisation, duree d'impulsion. La methode des admittances complexes offre l'avantage du calcul analytique dans la prediction de ces phenomenes. La programmation rapide du profil spectral d'un composant  est non seulement rendue accessible, mais generalisable a l'etude des resonances et modes guides.
近年来,在许多领域实现的光学功能变得越来越复杂,不可避免地需要使用光学薄膜。由于基底和沉积材料的多样性,这项技术有了巨大的进步,现在可以以纳米精度沉积数百层。计算多层系统的光学响应和获取反射、透射和吸收、波前和极化、脉冲持续时间等参数的方法。复导纳法在预测这些现象方面具有解析计算的优势。组件光谱剖面的快速编程不仅是可行的,而且可以推广到共振和导模的研究。
{"title":"Couches minces optiques et filtrage interférentiel - Champs et multicouches, synthèse, résonances et modes...","authors":"C. Amra, C. Grèzes-Besset","doi":"10.51257/a-v1-af3348","DOIUrl":"https://doi.org/10.51257/a-v1-af3348","url":null,"abstract":"Ces dernieres annees, les fonctions optiques, realisees dans de nombreux secteurs, se sont multipliees et complexifiees, necessitant l'emploi incontournable des couches minces optiques. Diversite des substrats et des materiaux deposes, la technologique a enormement progresse, rendant possible maintenant le depot de plusieurs centaines de couches avec une precision nanometrique. Des methodes permettent de calculer la reponse optique d'un systeme multicouche et d'acceder aux parametres de reflexion, transmission et absorption, front d'onde et polarisation, duree d'impulsion. La methode des admittances complexes offre l'avantage du calcul analytique dans la prediction de ces phenomenes. La programmation rapide du profil spectral d'un composant  est non seulement rendue accessible, mais generalisable a l'etude des resonances et modes guides.","PeriodicalId":14754,"journal":{"name":"Journal De Chimie Physique Et De Physico-chimie Biologique","volume":"30 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2011-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"91212878","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
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Regard unifié sur la réactivité des molécules et les réactions en chimie 化学中分子反应性和反应的统一观点
Pub Date : 2011-01-01 DOI: 10.51257/a-v1-af6230
A. Toro-Labbé
Les descripteurs de reactivite chimique, avant meme que la reaction se produise, donnent des informations chimiques pertinentes a propos de la selectivite des partenaires de reaction et sur la capacite des systemes moleculaires a reagir avec d'autres especes chimiques. Sont donnes des elements theoriques permettant la caracterisation des reactions chimiques. Des informations thermodynamique, cinetique et portant sur le mecanisme des reactions chimiques a partir des profils de reaction, deviennent accessibles. Le flux electronique de reaction permet alors de caracteriser, avec beaucoup de details, l'activite electronique qui a lieu durant les processus chimiques. Toutes ces nouvelles methodologies d'analyse developpees ouvrent vers de nouvelles perspectives de comprehension de la chimie.
化学反应性描述符,甚至在反应发生之前,就提供了有关反应伙伴的选择性和分子系统与其他化学物种反应的能力的相关化学信息。给出了表征化学反应的理论元素。从反应剖面获得热力学、动力学和化学反应机理的信息。然后,电子反应流可以详细地描述化学过程中发生的电子活动。所有这些新的分析方法都为理解化学开辟了新的前景。
{"title":"Regard unifié sur la réactivité des molécules et les réactions en chimie","authors":"A. Toro-Labbé","doi":"10.51257/a-v1-af6230","DOIUrl":"https://doi.org/10.51257/a-v1-af6230","url":null,"abstract":"Les descripteurs de reactivite chimique, avant meme que la reaction se produise, donnent des informations chimiques pertinentes a propos de la selectivite des partenaires de reaction et sur la capacite des systemes moleculaires a reagir avec d'autres especes chimiques. Sont donnes des elements theoriques permettant la caracterisation des reactions chimiques. Des informations thermodynamique, cinetique et portant sur le mecanisme des reactions chimiques a partir des profils de reaction, deviennent accessibles. Le flux electronique de reaction permet alors de caracteriser, avec beaucoup de details, l'activite electronique qui a lieu durant les processus chimiques. Toutes ces nouvelles methodologies d'analyse developpees ouvrent vers de nouvelles perspectives de comprehension de la chimie.","PeriodicalId":14754,"journal":{"name":"Journal De Chimie Physique Et De Physico-chimie Biologique","volume":"25 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2011-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"86909421","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
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Chimie spatiale et chimie computationnelle 空间化学和计算化学
Pub Date : 2010-07-01 DOI: 10.51257/a-v1-af6055
Dahbia Talbi, G. Berthier
La comprehension de la chimie du milieu interstellaire, et par la meme celle de l'origine des molecules qui y sont observees ainsi que leur interaction avec le grain, le rayonnement et les particules energetiques, se fait au travers de modeles chimiques complexes qui prennent en compte plusieurs milliers de reactions couplees simulant des reactions connues ou postulees, compte tenu des observations et des differents environnements. La chimie computationnelle permet donc de comprendre comment la matiere moleculaire interstellaire evolue chimiquement sous l'influence des interactions entre gaz, grains, photons et particules energetiques (rayons cosmiques).
星际介质的化学的理解,而同样的产地,其中的分子与籽粒玉米以及它们之间的相互作用和辐射能量粒子,是通过复杂的化学模型考虑了几千种已知couplees模拟反应或反应postulees,鉴于意见和不同的环境。因此,计算化学使我们能够理解星际分子物质是如何在气体、颗粒、光子和能量粒子(宇宙射线)相互作用的影响下化学演化的。
{"title":"Chimie spatiale et chimie computationnelle","authors":"Dahbia Talbi, G. Berthier","doi":"10.51257/a-v1-af6055","DOIUrl":"https://doi.org/10.51257/a-v1-af6055","url":null,"abstract":"La comprehension de la chimie du milieu interstellaire, et par la meme celle de l'origine des molecules qui y sont observees ainsi que leur interaction avec le grain, le rayonnement et les particules energetiques, se fait au travers de modeles chimiques complexes qui prennent en compte plusieurs milliers de reactions couplees simulant des reactions connues ou postulees, compte tenu des observations et des differents environnements. La chimie computationnelle permet donc de comprendre comment la matiere moleculaire interstellaire evolue chimiquement sous l'influence des interactions entre gaz, grains, photons et particules energetiques (rayons cosmiques).","PeriodicalId":14754,"journal":{"name":"Journal De Chimie Physique Et De Physico-chimie Biologique","volume":"58 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2010-07-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"72547126","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
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Transfert des produits phytosanitaires : du sol à l'eau 植物保护产品从土壤转移到水中
Pub Date : 2010-07-01 DOI: 10.51257/a-v1-af6820
Stéphanie Sayen, E. Guillon
L'activite humaine et animale a la surface de la terre genere une quantite de polluants naturels et chimiques. L'utilisation des pesticides peut entrainer une degradation des eaux souterraines. Le sol, filtre imparfait entre la surface et la nappe, gere la migration des produits phytosanitaires vers les eaux souterraines. Cet article s'interesse aux mecanismes de transfert des pesticides ainsi qu'a ses differents facteurs : caracteristiques des sols, reactions chimiques des molecules avec l'eau et le milieu, activite microbienne. Une bonne connaissance des mecanismes de transfert est fondamentale pour aider les decideurs a preserver de facon durable la ressource d'eau souterraine et a prendre les decisions qui s'imposent.
人类和动物在地球表面的活动产生了大量的自然和化学污染物。农药的使用可能导致地下水退化。土壤是地表水和地下水之间的一个不完善的过滤器,它控制着植物保护产品向地下水的迁移。本文主要研究农药的转移机制及其不同因素:土壤特性、分子与水和环境的化学反应、微生物活性。良好的转移机制知识对于帮助决策者可持续地保护地下水资源和作出必要的决策至关重要。
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Atomisation, pulvérisation et aérosols - Applications 雾化,喷雾和气溶胶-应用
Pub Date : 2010-01-01 DOI: 10.51257/a-v1-af3622
Luis LE MOYNE
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Atomisation, pulvérisation et aérosols - Théorie et modèles 雾化,喷雾和气溶胶-理论和模型
Pub Date : 2010-01-01 DOI: 10.51257/a-v1-af3621
Luis LE MOYNE
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Atomisation, pulvérisation et aérosols - Instrumentation 雾化,喷雾和气溶胶-仪器仪表
Pub Date : 2010-01-01 DOI: 10.51257/a-v1-af3620
Luis LE MOYNE
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Pesticides d'aujourd'hui : problèmes et diversification 农药:问题与多样化
Pub Date : 2009-07-10 DOI: 10.51257/a-v1-af6816
J. Fournier
Apres la seconde guerre mondiale, les decouvertes de familles chimiques de produits actifs contre les insectes ou les plantes indesirables ont considerablement augmente. Ces molecules sont pour la plupart encore en usage actuellement. Certaines font l’objet de surveillances analytiques de par leurs residus devenus preoccupants. Apres un tour d’horizon des grandes familles de pesticides, cet article s’attache a presenter leurs efficacites agronomiques et antiparasitaires. De nos jours, pour interesser un marche de plus en plus encombre, un produit doit apporter a la protection des cultures quelque chose de neuf relativement aux substances en usage. Sont ensuite listes tous les nouveaux modes d’action des produits commercialises.
第二次世界大战后,发现的对有害昆虫或植物有活性的化学家族产品大幅增加。这些分子中的大多数至今仍在使用。有些是分析监测的对象,因为它们的残留物已经引起了人们的关注。在概述了主要的农药家族之后,本文试图介绍它们的农艺和虫害防治效果。如今,为了吸引日益拥挤的市场,一种产品必须为作物保护带来一些新的东西,而不是使用的物质。然后列出了市场产品的所有新操作方法。
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期刊
Journal De Chimie Physique Et De Physico-chimie Biologique
全部 Acc. Chem. Res. ACS Applied Bio Materials ACS Appl. Electron. Mater. ACS Appl. Energy Mater. ACS Appl. Mater. Interfaces ACS Appl. Nano Mater. ACS Appl. Polym. Mater. ACS BIOMATER-SCI ENG ACS Catal. ACS Cent. Sci. ACS Chem. Biol. ACS Chemical Health & Safety ACS Chem. Neurosci. ACS Comb. Sci. ACS Earth Space Chem. ACS Energy Lett. ACS Infect. Dis. ACS Macro Lett. ACS Mater. Lett. ACS Med. Chem. Lett. ACS Nano ACS Omega ACS Photonics ACS Sens. ACS Sustainable Chem. Eng. ACS Synth. Biol. Anal. Chem. BIOCHEMISTRY-US Bioconjugate Chem. BIOMACROMOLECULES Chem. Res. Toxicol. Chem. Rev. Chem. Mater. CRYST GROWTH DES ENERG FUEL Environ. Sci. Technol. Environ. Sci. Technol. Lett. Eur. J. Inorg. Chem. IND ENG CHEM RES Inorg. Chem. J. Agric. Food. Chem. J. Chem. Eng. Data J. Chem. Educ. J. Chem. Inf. Model. J. Chem. Theory Comput. J. Med. Chem. J. Nat. Prod. J PROTEOME RES J. Am. Chem. Soc. LANGMUIR MACROMOLECULES Mol. Pharmaceutics Nano Lett. Org. Lett. ORG PROCESS RES DEV ORGANOMETALLICS J. Org. Chem. J. Phys. Chem. J. Phys. Chem. A J. Phys. Chem. B J. Phys. Chem. C J. Phys. Chem. Lett. Analyst Anal. Methods Biomater. Sci. Catal. Sci. Technol. Chem. Commun. Chem. Soc. Rev. CHEM EDUC RES PRACT CRYSTENGCOMM Dalton Trans. Energy Environ. Sci. ENVIRON SCI-NANO ENVIRON SCI-PROC IMP ENVIRON SCI-WAT RES Faraday Discuss. Food Funct. Green Chem. Inorg. Chem. Front. Integr. Biol. J. Anal. At. Spectrom. J. Mater. Chem. A J. Mater. Chem. B J. Mater. Chem. C Lab Chip Mater. Chem. Front. Mater. Horiz. MEDCHEMCOMM Metallomics Mol. Biosyst. Mol. Syst. Des. Eng. Nanoscale Nanoscale Horiz. Nat. Prod. Rep. New J. Chem. Org. Biomol. Chem. Org. Chem. Front. PHOTOCH PHOTOBIO SCI PCCP Polym. Chem.
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