Etudes ab initio des propriétés magnétiques et électroniques de SnO2, ZrO2 et FeS2 pour les applications spintroniques

dc.contributor.advisorAbdellah EL KENZ
dc.contributor.advisorAbdelilah BENYOUSSEF
dc.contributor.authorYounes ZIAT
dc.date.accessioned2025-04-15T08:37:13Z
dc.date.accessioned2026-01-24T08:36:45Z
dc.date.available2025-04-15T08:37:13Z
dc.date.issued2018
dc.description.abstractAvec LDA, l'état ferrimagnétique est prédit dans Sn0.98-xMn0.02CrxO2 (x = 0.09). Avec GGA, on observe également la stabilité du ferrimagnétique (x = 0,05). Le système Sn0.98Mn0.02O1.95F0.05 pourrait induire la stabilité FM au lieu du DLM et montre la caractéristique semi-métallique. Avec GGA, le système Zr14OsCoO32 fournit le comportement semi-métallique. Avec mBJ, la présence du gap magnétique est prédite. Pour Zr14MnCoO32; le système fournit le comportement semi-métallique. Pour la pyrite FeS2, la stabilité antiferromagnétique appartenant au couplage de super-échange est observée dans Fe0.98V0.02S2. Cependant, Fe0.95Cr0,05S2 montre que la stabilité de la FM appartient au type de couplage à double échange et qu'elle a un TC considéré qui conduit à des propriétés magnétiques significatives. De plus, l'hybridation 3d-3d des métaux de transition montre que l'on croit qu'elle résulte d'une propriété semi-métallique. La stabilisation de l'état FM dans Fe0.98V0.02S2 dopé N est observée.
dc.description.collaboratorYoussef El Amraoui
dc.description.collaboratorAhmed Hourmatallah
dc.description.collaboratorMohammed Loulidi
dc.identifier.urihttps://toubkal.imist.ma/handle/123456789/36647
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.83129/toubkal-14669
dc.language.isoEN
dc.publisherFaculté des Sciences de Rabat
dc.subjectab initio ab intio;fr_FR
dc.subjectDiluted magneticfr_FR
dc.subjectspintronicfr_FR
dc.subjectferromagneticfr_FR
dc.subjecthalf mettalicfr_FR
dc.subject.otherPhysique informatique
dc.subject.specificMatière condensée et Modélisation des systèmes
dc.titleEtudes ab initio des propriétés magnétiques et électroniques de SnO2, ZrO2 et FeS2 pour les applications spintroniquesfr_FR

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