Propriétés et structures magnétiques d'hydrures et de composés magnétocaloriques à base de terres rares.

Les structures magnétiques de deux familles de composés sont déterminées et discutées : (i) celles des hydrures RTXH (R = terre rare, T = métal de transition et X = Si, Ge) cristallisant dans la structure de type ZrCuSiAs et obtenus par insertion d'hydrogène dans les intermétalliques quadratiqu...

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Main Author: Tence, Sophie
Language:FRE
Published: Université Bordeaux 1 2009
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Online Access:http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00656674
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collection NDLTD
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sources NDLTD
topic [CHIM:MATE] Chemical Sciences/Material chemistry
Intermétalliques
Hydrures
Terres rares
Diffraction X et neutrons sur poudre
Méthode de Rietveld
Recuits simulés
Magnétisme
Structures cristallographiques et magnétiques
Interactions RKKY et Kondo
Magnétocaloriques
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Intermétalliques
Hydrures
Terres rares
Diffraction X et neutrons sur poudre
Méthode de Rietveld
Recuits simulés
Magnétisme
Structures cristallographiques et magnétiques
Interactions RKKY et Kondo
Magnétocaloriques
Tence, Sophie
Propriétés et structures magnétiques d'hydrures et de composés magnétocaloriques à base de terres rares.
description Les structures magnétiques de deux familles de composés sont déterminées et discutées : (i) celles des hydrures RTXH (R = terre rare, T = métal de transition et X = Si, Ge) cristallisant dans la structure de type ZrCuSiAs et obtenus par insertion d'hydrogène dans les intermétalliques quadratiques de type CeFeSi. L'hydrogénation induit des transitions magnétiques variées engendrées par la compétition entre la dilatation anisotrope de la maille cristalline causée par l'absorption d'hydrogène et l'apparition de la liaison chimique R-H ; (ii) celles des siliciures ternaires R6T1.67Si3 (R = Ce, Nd, Gd, Tb et T = Co, Ni) présentant des propriétés magnétocaloriques significatives autour de leur température de Curie, en particulier ceux à base de gadolinium Gd6T1.67Si3. Les composés à base de Ce, Nd et Tb présentent des comportements magnétiques originaux qui sont expliqués par la détermination de leurs structures magnétiques. La nature complexe de ces propriétés résulte en partie de la présence de deux sites magnétiques pour R et d'un désordre atomique de l'élément T dans la structure cristallographique.
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