Physique
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Item Elaboration et étude des propriétés structurales et magnétiques des nanomatériaux ternaires FeCoSi élaborés par mécanosynthèse(2018) Hocine, MustaphaCette thèse est consacrée à l'élaboration des poudres nanostructurées monophasées (Fe0.7Co0.3)100-xSix (x = 0,5, 10,15 et 20) par mécanosynthèse afin d'étudier l'effet du silicium sur les propriétés microstructurale magnétiques de ces alliages. Une solution solide de Fe (Co, Si) désordonnée avec une structure cristalline cubique centrée (cc) est formée après 72h de broyage pour toutes les compositions. L'addition de Si donne lieu à une diminution progressive du paramètre de maille. Les spectres M?ssbauer révèlent la diminution du champ hyperfin moyen en ajoutant du Si à la composition. Les mesures magnétiques montrent le comportement ferromagnétique des poudres broyées. Pour les poudres nanostructurées (Fe0.7Co0.3)95S5, l'évolution des propriétés structurales, microstructurales et magnétiques en fonction du temps de broyage allant jusqu'à 60 h ont été suivie aux moyen des techniques de caractérisation : MEB, DRX et VSM. L'affinement Rietveld des spectres de diffraction X montre qu'après 12 h de broyage, la solution solide de Fe (Co, Si) était complètement formée. Il est caractérisé par une structure cubique centré avec un paramètre de maille a = 2.86105A ° à 24 h de broyage.. Les cycles d'hystérésis ont confirmé le caractère ferromagnétique des poudres nanostructurées (Fe0.7Co0.3) 95Si5. L'aimantation à saturation tend à être stable pendant un temps de broyage supérieur à 24 heures. La prolongation des temps de broyage conduit à des défauts de structure accumulés qui vont provoquer une augmentation de la valeur de coercivitéItem Dynamique d'aimantation dans les assemblées d'agrégats ferromagnétiques : effets des interactions(2017) Brinis, DrifaDans notre travail, nous avons utilisé la technique Monte Carlo afin de simuler l'effet des interactions dipolaires sur le retournement de l'aimantation d'une assemblée de nanoparticules ferromagnétiques. Dans notre modèle, nous avons considéré des nanoparticules à anisotropie uniaxiale, plus précisément le Cobalt. Avec la condition KV/kBT >> 1, le moment magnétique de chaque nanoparticule est figé dans ses positions d'équilibre et il ne peut pas fluctuer autour. Nous avons choisi de faire notre étude par le biais de la susceptibilité alternative car elle apporte l'avantage de pouvoir faire l'étude sur une large gamme de fréquences sans avoir à changer de technique de mesure puisque le temps de mesure est égale à l'inverse de la fréquence du champ appliqué. Nous avons étudié douze types d'assemblées chacune diffère de l'autre soit par sa forme, la distribution spatiale des nanoparticules ou la distribution des axes d'anisotropie. Et nous avons discerné l'influence de chaque paramètre sur l'effet des interactions dipolaires sur le retournement de l'aimantationItem Propriétés structurales et spectroscopie MÀssbauer des nanomatériaux Fe80Ni20 élaborés par mécanosynthèse(2011) Lamrani, SabrinaLes nanomatériaux Fe80Ni20 ont été intensivement étudiés ces dernières années en raison de leurs propriétés magnétiques remarquables. Nous avons élaboré des poudres nanostructurées de Fe80Ni20 à l'aide du vario broyeur planétaire pulverisette de fritsch le P4, pour des temps de broyage allant de 3 à 25 h. L'étude des propriétés structurales a été faite par la Diffraction des Rayons X (DRX), elle a mit en évidence la formation de la solution solide à partir de 6 h de broyage, et sa formation total à 10 h de broyage. La taille des grains minimale obtenue était de 11 nm pour 25 h de broyage. La morphologie des poudres a été suivie à l'aide d'un microscope électronique à balayage (MEB) et des cartographies par EDX des éléments Fe et Ni, ont confirmé la formation du composé Fe80Ni20 à partir de 10 h de broyage. La spectroscopie MÀssbauer a mis en évidence la formation de l'alliage Fe80Ni20 à partir de 3 h de broyage avec un champ magnétique hyperfin de 33.55 T. A partir de 10 h de broyage, nous avons détecté la composante joints de grains ayant un champ magnétique hyperfin de 31.17 T dont l'intensité augmente avec l'augmentation du temps de broyage
