Etude Théorique des propriétés structurales électroniques et magnétiques d’alliage semi-Heusler
Des informations générales:
Master |
Le niveau |
Etude Théorique des propriétés structurales électroniques et magnétiques d’alliage semi-Heusler |
Titre |
| Physique Théorique |
SPECIALITE |
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Sommaire:
I. Généralités sur Les Heusler et les semi Heusler
I.1. Principes de base de la spintronique
I.1.1. Asymétrie de spin des porteurs du courant
I.1.2. Approximation de Mott
I.1.3. La diffusion dépendant du spin
I.1.4. L’accumulation de spin
I.2. Les effets de la spintronique
I.2.1. La magnétorésistance
I.2.2. La magnétorésistance géante GMR
I.2.3. La magnétorésistance tunnel TMF
I.3. Domaine d’application de la
I.4. Matériaux utilisé dans la spintronique
I.4.1. Semi-conducteurs Magnétiques Dilués (DMS)
I.4.2. Oxydes pour la spintronique
I.4.3. Matériaux multi-ferroiques
I.4.4. La spintronique organique
I.5. Les alliages de Heusler
I.5.1. Types d’Heusler
I.5.1.1. Full Heusler XYZ
I.5.1.2. Semi Heusler XYZ
I.6. Généralités sur les terres rares
I.6.1. Propriétés
I.6.1.1. Propriétés physiques
I.6.1.2. Propriétés chimiques
I.6.2. Production de terres rares
I.6.3. Les applications des terres rares
I.6.4. l’impact de l’exploitation des terres rares sur l’environnement
I.7. Conclusion
II. La théorie de la fonctionnelle de la densité
II.1. Equation de Schrödinger
II.2. Principe de base de la DFT
II.3. Approximation de Born-Oppenheimer
II.4. Approximation de Hartree-Fock
II.5. Théorèmes de Hohenberg et Kohen
II.6. Approche de Kohn etSham
II.7. Fonction d’échange-corrélation
II.7.1. Approximation de la Densité locale (LDA)
II.7.2. Approximation du Gradient généralisé (GGA)
II.8. Méthodes des ondes planes augmentés linéarisées (FP-LAPW)
II.8.1. Méthodes des ondes planes augmentés (APW)
II.8.2 Principe de la méthode APW
II.8.3. La méthode LAPW+LO
II.8.4. concept de la méthode FP-LAPW
II.9. Code de calculs Wien2k
II. 10. Conclusion
III. Les propriétés structurales électroniques et magnétiques d’alliage semi-Heusler
III.1. Propriétés structurales
III.2. Propriétés magnétiques
III.2.1. Moments magnétiques
III.3. propriétés Electronique
III.4. Interprétation des résultats
I.1. Principes de base de la spintronique
I.1.1. Asymétrie de spin des porteurs du courant
I.1.2. Approximation de Mott
I.1.3. La diffusion dépendant du spin
I.1.4. L’accumulation de spin
I.2. Les effets de la spintronique
I.2.1. La magnétorésistance
I.2.2. La magnétorésistance géante GMR
I.2.3. La magnétorésistance tunnel TMF
I.3. Domaine d’application de la
I.4. Matériaux utilisé dans la spintronique
I.4.1. Semi-conducteurs Magnétiques Dilués (DMS)
I.4.2. Oxydes pour la spintronique
I.4.3. Matériaux multi-ferroiques
I.4.4. La spintronique organique
I.5. Les alliages de Heusler
I.5.1. Types d’Heusler
I.5.1.1. Full Heusler XYZ
I.5.1.2. Semi Heusler XYZ
I.6. Généralités sur les terres rares
I.6.1. Propriétés
I.6.1.1. Propriétés physiques
I.6.1.2. Propriétés chimiques
I.6.2. Production de terres rares
I.6.3. Les applications des terres rares
I.6.4. l’impact de l’exploitation des terres rares sur l’environnement
I.7. Conclusion
II. La théorie de la fonctionnelle de la densité
II.1. Equation de Schrödinger
II.2. Principe de base de la DFT
II.3. Approximation de Born-Oppenheimer
II.4. Approximation de Hartree-Fock
II.5. Théorèmes de Hohenberg et Kohen
II.6. Approche de Kohn etSham
II.7. Fonction d’échange-corrélation
II.7.1. Approximation de la Densité locale (LDA)
II.7.2. Approximation du Gradient généralisé (GGA)
II.8. Méthodes des ondes planes augmentés linéarisées (FP-LAPW)
II.8.1. Méthodes des ondes planes augmentés (APW)
II.8.2 Principe de la méthode APW
II.8.3. La méthode LAPW+LO
II.8.4. concept de la méthode FP-LAPW
II.9. Code de calculs Wien2k
II. 10. Conclusion
III. Les propriétés structurales électroniques et magnétiques d’alliage semi-Heusler
III.1. Propriétés structurales
III.2. Propriétés magnétiques
III.2.1. Moments magnétiques
III.3. propriétés Electronique
III.4. Interprétation des résultats
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