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Etude par modélisation et simulation numériques des propriétés magnétiques de la double perovskite Sr2CrMoO6: Applications en électronique de spin

par Ngantso, Gabin Dimitri Publié par : Université Mohammed V (Rabat) Détails physiques : 114 pages Année : 2017
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Thèse universitaire La bibliothèque des Sciences Exactes et Naturelles
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PH.D Université Mohammed V 2017

Dans cette thèse, nous avons effectué une étude théorique des propriétés magnétiques de la double pérovskite Sr2CrMoO6 et du système mixte de spin-3/2 et spin-1/2 d’Ising pour des applications technologiques en électronique de spin. Cette étude a été menée dans le cadre des magnétismes itinérant et localisé, en utilisant les méthodes numériques de diagonalisation exacte, de simulation Monte Carlo, d’approximation de champ moyen et de la théorie du champ effectif. Nous avons montré que l’hybridation des orbitales t2g de Cr et Mo, due aux transferts électroniques dans le réseau via le double échange, contribue au magnétisme du matériau Sr2CrMoO6. L’augmentation de la densité électronique entraine à un changement de la configuration des spins de Cr, allant du ferromagnétisme à l’antiferromagnétisme, les spins de Mo étant toujours alignés antiparallèlement à ceux de Cr. En absence de toute itinérance, les régions de stabilité magnétique dépendent des interactions de superéchange entre les spins localisés de Cr et de Mo, et de l’anisotropie magnétique. A ce titre, nous avons étudié les transitions de phases magnétiques, les diagrammes de phases et les comportements critique, de compensation, et d’hystérésis, d’une part du composé Sr2CrMoO6 et d’autre part du système mixte ferrimagnétique de spins (3/2, 1/2) d’Ising adapté à une structure de type double pérovskite. Il en ressort que les paramètres des couplages d’échange et d’anisotropie affectent les diagrammes de phases magnétiques où apparaissent des transitions de phases du premier et du second ordre. Pour des valeurs spécifiques de ces paramètres, des points de compensation magnétique ont été observés. En outre, le calcul des exposants critiques par la simulation Monte Carlo a montré que la double pérovskite Sr2CrMoO6 appartient à la classe d'universalité 3D d'Ising. Le système mixte d’Ising a été étudié en utilisant la théorie du champ effectif.

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