Elaboration et caractérisation de nanostructures à base de germano-siliciures ferromagnétiques pour la récupération d'énergie PDF Download

Are you looking for read ebook online? Search for your book and save it on your Kindle device, PC, phones or tablets. Download Elaboration et caractérisation de nanostructures à base de germano-siliciures ferromagnétiques pour la récupération d'énergie PDF full book. Access full book title Elaboration et caractérisation de nanostructures à base de germano-siliciures ferromagnétiques pour la récupération d'énergie by Elie Georges Assaf. Download full books in PDF and EPUB format.

Elaboration et caractérisation de nanostructures à base de germano-siliciures ferromagnétiques pour la récupération d'énergie

Elaboration et caractérisation de nanostructures à base de germano-siliciures ferromagnétiques pour la récupération d'énergie PDF Author: Elie Georges Assaf
Publisher:
ISBN:
Category :
Languages : fr
Pages : 0

Book Description
Nous produisons aujourd'hui des systèmes électroniques à haut niveau d'intégration fonctionnelle que nous voulons souvent être portables et communiquant. En effet, tous les systèmes mobiles intègrent une batterie permettant leur fonctionnement sans être connectée à une source d'énergie extérieure jusqu'à une étape de recharge pendant laquelle la batterie est rechargée à partir du système électrique classique. Une des solutions envisagées pour augmenter l'autonomie des objets portables consiste à recharger la batterie grâce à la récupération d'énergies environnantes. L'objectif est de convertir une partie des sources d'énergie environnantes en électricité utilisable pour le fonctionnement du système autonome ou pour recharger partiellement sa batterie, permettant de repousser la recharge classique auprès d'une source électrique standard. La récupération d'énergie thermique par l'effet thermoélectrique est largement plébiscitée. Dans ce contexte, l'objectif principal de cette thèse est de déterminer si une transition de phase magnétique dans un film mince ferromagnétique, comme pour une transition structurale, permet d'augmenter le coefficient Seebeck autour de la température de Curie (Tc) du matériau considéré. Pour ces raisons, notre choix s'est donc porté sur les composés ferromagnétiques Mn5Ge3 (Tc=300K) et MnCoGe (Tc=275K dans la structure hexagonale et 355K dans la structure orthorhombique). De plus, les Tc de ces deux composés peuvent être augmentées par dopage au C pour Mn5Ge3 et en substituant des atomes de Ge par du Si pour MnCoGe, nous laissant la possibilité d'ajuster la température de transition magnétique selon le domaine de température de fonctionnement visé

Elaboration et caractérisation de nanostructures à base de germano-siliciures ferromagnétiques pour la récupération d'énergie

Elaboration et caractérisation de nanostructures à base de germano-siliciures ferromagnétiques pour la récupération d'énergie PDF Author: Elie Georges Assaf
Publisher:
ISBN:
Category :
Languages : fr
Pages : 0

Book Description
Nous produisons aujourd'hui des systèmes électroniques à haut niveau d'intégration fonctionnelle que nous voulons souvent être portables et communiquant. En effet, tous les systèmes mobiles intègrent une batterie permettant leur fonctionnement sans être connectée à une source d'énergie extérieure jusqu'à une étape de recharge pendant laquelle la batterie est rechargée à partir du système électrique classique. Une des solutions envisagées pour augmenter l'autonomie des objets portables consiste à recharger la batterie grâce à la récupération d'énergies environnantes. L'objectif est de convertir une partie des sources d'énergie environnantes en électricité utilisable pour le fonctionnement du système autonome ou pour recharger partiellement sa batterie, permettant de repousser la recharge classique auprès d'une source électrique standard. La récupération d'énergie thermique par l'effet thermoélectrique est largement plébiscitée. Dans ce contexte, l'objectif principal de cette thèse est de déterminer si une transition de phase magnétique dans un film mince ferromagnétique, comme pour une transition structurale, permet d'augmenter le coefficient Seebeck autour de la température de Curie (Tc) du matériau considéré. Pour ces raisons, notre choix s'est donc porté sur les composés ferromagnétiques Mn5Ge3 (Tc=300K) et MnCoGe (Tc=275K dans la structure hexagonale et 355K dans la structure orthorhombique). De plus, les Tc de ces deux composés peuvent être augmentées par dopage au C pour Mn5Ge3 et en substituant des atomes de Ge par du Si pour MnCoGe, nous laissant la possibilité d'ajuster la température de transition magnétique selon le domaine de température de fonctionnement visé