Physique des Matériaux

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    Propriétés structurales, électroniques et magnétiques de l’oxyde de strontium (SrO) dopé Mn : une étude de premier principe
    (UNIVERSITE M’HAMED BOUGARA - BOUMERDES : Faculté des sciences, 2020-11-05) LOUADAH, Lylia; MAZOUZ, H. M. A. (Promoteur)
    Dans ce travail nous avons étudié les propriétés structurales, électroniques et magnétiques du composé Sr1-xMnxO aux concentrations x= 0.25, 0.5, 0.75 dans la structure rocksalt ou NaCl. Nous avons utilisé dans nos calculs l’une des méthodes de premier principe de la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT), à savoir, la méthode des ondes planes augmentés linéarisées (FP-LAPW) implémentée dans le code WIEN2K où le potentiel d’exchange et corrélation est traité par l’approximation du gradient généralisé GGA de Wu- Cohen. La constante de réseau, le module de compressibilité et sa première dérivée, les structures de bandes en spin polarisé, les densités d’états électroniques totales et partielles et les propriétés magnétiques ont été calculées. La structure électronique montre que les composés Sr0.75Mn0.25O et Sr0.50Mn0.50O sont demi-métalliques ferromagnétiques avec une polarisation de spin complète de 100%. Les moments magnétiques totaux calculés pour les composés étudiés montrent la même valeur entière de 5 μB par atome de Manganèse « Mn », ce qui confirme le comportement demi-métallique ferromagnétique de ces composés. Nous avons constaté que l’état ferromagnétique est stabilisé par l’échange p-d associé au mécanisme du double-échange. Les composés Sr1-xMnxO dilués se sont avérés être adéquats pour les applications dans les domaines technologiques de la spintronique.
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    Effet du Dopage et Co-dopage sur les Propriétés Physiques et Photo catalytique des couches minces ZnO
    (UNIVERSITE M’HAMED BOUGARA - BOUMERDES : Faculté des sciences, 2020-11-05) ARAR, Wafaa
    L’objectif de ce travail porte sur l’élaboration et la caractérisation des couches minces d’oxydes de Zinc (ZnO) dopées et non dopées ,déposées par la technique sol-gel afin d’étudie l’influence de la température de séchage ainsi que la concentration du dopant sur les différents propriétés structurales, optiques, morphologique, et l’activité photo-catalytique. Les spectres de diffractions des rayons X ont montré que les couches minces ZnO non dopées présente la structure hexagonale de type Wurtzite avec une orientation préférentielle (100).Cependant l’analyse vibrationnelle par spectroscopie Raman confirme la cristallisation des couches dopées Ag selon la structure Wurtzite par la présence de mode E2 (bas) observé à 104cm-1. L’analyse optique sur une gamme de 300 à 2000 nm montre que l‘ensemble couches minces ZnO sont transparentes dans le visible. La transmission est supérieure à 90% pour les couches non dopées, cependant pour les couches dopées Ag est supérieure à 80%. Les observations par MEB indiquent que les couches dont de structure granulaire dont les grains sont de forme sphérique pour les couches non dopées. La topographie des couches minces non dopées montre rugosité plus élevé à 300°. L’activité photo-catalytique de l’ensemble des couches minces ZnO élaborées est améliorée par l’augmentation de la température de séchage dû à l’amélioration de la cristallinité et l’augmentation de l’épaisseur. Un effet positif de la concentration du dopant Ag sur l’activité photo-catalytique est obtenue jusqu’à 1% de concentration par rapport à non dopée. Une dégradation maximale environ 73% est obtenue à 0.5%Ag .un effet négatif est obtenue pour les couches minces dopées Ag avec 2% de concentration. L’étude comparative entre l’activité photo-catalytique des couches minces non dopées, dopées Ag et Co-dopées Ag, Nd montre que la dégradation photo catalytique des Co-dopant ZnO est supérieure à celle du ZnO non dopée et à dopant unique.