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<title>- Nano-physique</title>
<link>http://dspace.univ-tissemsilt.dz/handle/123456789/2867</link>
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<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 13:43:52 GMT</pubDate>
<dc:date>2026-04-26T13:43:52Z</dc:date>
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<title>Contribution to the study of the physical properties of iron-based  Heuslercompounds for current technological applications</title>
<link>http://dspace.univ-tissemsilt.dz/handle/123456789/3096</link>
<description>Contribution to the study of the physical properties of iron-based  Heuslercompounds for current technological applications
Sayah, Mariya
In this paper, we use the first-principles calculations based on the density functional &#13;
theory to investigate the structural, electronic and magnetic properties of Fe2YSn with (Y= &#13;
Mn,  Ti  and V). The  generalized  gradient approximation (GGA) method is  used for the &#13;
calculations. The Cu2MnAl type structure is energetically more stable than the Hg2CuTi - &#13;
type structure. The negative formation energy is shown as an evidence of the thermodynamic &#13;
stability  of  alloy.  The  calculated  total  spin  moment  is  found  as  3μB  and  0  μB  at  the &#13;
equilibrium lattice constant for Fe2MnSn and Fe2TiSn respectively which agrees with the &#13;
Slater-Pauling rule of Mt= Zt-24. The study of electronic and magnetic properties proves that &#13;
Fe2MnSn and Fe2TiSn full-Heusler alloys are complete half-metallic ferromagnetic materials.&#13;
Résumé&#13;
En premier lieu, Dans cettethèse, nous utilisons les calculs des premiers principes basés &#13;
sur  la  théorie  de  la  fonctionnelle  de  la  densité  pour  étudier  les  propriétés structurales, &#13;
électroniques et magnétiques de Fe2YSn avec (Y= Mn, Ti et V). La méthode d'approximation &#13;
généralisée du gradient (GGA) est utilisée pour les calculs. La structure de type Cu2MnAl est &#13;
énergétiquement  plus  stable  que  la  structure  de  type  Hg2CuTi.  L'énergie  de  formation &#13;
négative est présentée comme une preuve de la stabilité thermodynamique de l'alliage. Le &#13;
moment de spin total calculé est de 3 μB et 0 μB à la constante de réseau d'équilibre pour &#13;
Fe2MnSn et Fe2TiSn respectivement, ce qui correspond à la règle de Slater-Pauling de Mt = &#13;
Zt-24. L'étude des propriétés électroniques et magnétiques prouve que les alliages entièrement &#13;
Heusler  Fe2MnSn  et  Fe2TiSn  sont  des  matériaux  ferromagnétiques  semi-métalliques &#13;
complets.
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<pubDate>Sun, 01 Jan 2023 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.univ-tissemsilt.dz/handle/123456789/3096</guid>
<dc:date>2023-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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<title>Theoretical Prediction of Semiconductor Behavior inNew Quaternary Compounds</title>
<link>http://dspace.univ-tissemsilt.dz/handle/123456789/3095</link>
<description>Theoretical Prediction of Semiconductor Behavior inNew Quaternary Compounds
Sadouki, Ouafaa
This study presents a comprehensive investigation of the properties of  CuMg2InS4 &#13;
chalcogenide using density functional theory (DFT) simulation. The full potential linearized &#13;
augmented plane wave plus local orbitals method with generalized gradient approximation &#13;
has been employed to optimize its stannite, kesterite, wurtzite-stannite (WS), and mono- &#13;
clinic phases. The calculations show that CuMg2InS4 is a direct band gap semiconductor, &#13;
with a band gap of 1.64 eV in its structural ground phase, which is the WS phase. The study &#13;
further analyzes the structural, mechanical, electronic, optical, and thermoelectric properties &#13;
of this phase. By utilizing the modifed Becke–Johnson potential (TB-mBJ), CuMg2InS4 is a &#13;
thermoelectric material with low thermal conductivity and high power factor. Additionally, &#13;
the  DFT-D3  method  shows  that  the  material  is  dynamically  stable  and  exhibits  a &#13;
piezoelectric behavior. These results provide crucial insights into the characteristics Of &#13;
CuMg2InS4, which have significant practical applications in various fields, such as energy &#13;
conversion and electronic devices.&#13;
Résumé &#13;
Cette  étude  présente  une  investigation des  propriétés  du  composé  chalcogénide &#13;
CuMg2InS4 en utilisant la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT). La méthode des &#13;
ondes planes augmentées linéarisées à potentiel complet avec orbitales locales, ainsi qu e &#13;
l'approximation du gradient généralisé, ont été employées pour optimiser ses phases stannite, &#13;
kesterite, wurtzite-stannite (WS) et monoclinique. Les calculs démontrent que CuMg2InS4 &#13;
est un semi-conducteur, avec une bande interdite de 1,64 eV dans sa phase structurale &#13;
fondamentale, qui est la phase WS. L'étude analyse en outre les propriétés structurales, &#13;
mécaniques, électroniques, optiques et thermoélectriques de cette phase. En utilisant le &#13;
potentiel modifié de Becke-Johnson (TB-mBJ), CuMg2InS4 se révèle être un matériau &#13;
thermoélectrique avec une faible conductivité thermique et un facteur de puissance élevé. &#13;
De plus, la méthode DFT-D3 montre que le matériau est dynamiquement stable et présente &#13;
un comportement piézoélectrique. Ces résultats offrent des connaissances cruciales sur les &#13;
caractéristiques de CuMg2InS4, qui ont des applications pratiques significatives dans divers &#13;
domaines tels que la conversion d'énergie et les dispositifs électroniques.
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<pubDate>Wed, 01 Jan 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
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<dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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<title>Modélisation et optimisation des performances thermique d’un  concentrateur cylindro parabolique à base des nanofluides</title>
<link>http://dspace.univ-tissemsilt.dz/handle/123456789/2955</link>
<description>Modélisation et optimisation des performances thermique d’un  concentrateur cylindro parabolique à base des nanofluides
TALEM, Naima
L’application  de  nanofluids  dans  les  systèmes  de  transfert  de  chaleur  est  une  approche &#13;
innovante  pour  améliorer  les  caractéristiques  thermiques  des  huiles  thermiques.  Dans  ce &#13;
travail, la performance thermique d’un concentrateur cylindroparabolique (CCP) utilisant le &#13;
nanofluide à base de Dowtherm A avec les nanoparticules Pd, Au, et NiO comme fluide de &#13;
travail dans le tube récepteur ont été étudiées numériquement à partir de la méthode des &#13;
volumes finis et de l’état d’écoulement turbulent.  Initialement, nous avons considéré les &#13;
propriétés  thermophysiques  réelles  des  nanofluides  stables  qui  ont  été  évaluées &#13;
expérimentalement.  De  plus,  les  simulations  sont  réalisées  en  utilisant  le  modèle  de &#13;
turbulence d’état k-ε RNG pour diverses conditions de flux thermique. Les paramètres de &#13;
performance du collecteur tels que la température statique, la vitesse magnitude et la pression &#13;
dynamique  ont  été  évalués  tout  en  tenant  compte  de  l’influence  des  propriétés  des &#13;
nanofluides, le flux de chaleur, la concentration des nanoparticules, le diamètre du tube &#13;
récepteur, la température d’entrée des nanofluides et la vitesse d’entrée des nanofluides. Un &#13;
modèle de calcul basé  sur MATLAB  est  développé pour étudier l’efficacité énergétique &#13;
thermique des sorties de CCP en tenant compte de tous les impacts des paramètres précédents. &#13;
Les résultats montrent que la différence de température et la vitesse d’entrée du nanofluid sont &#13;
les facteurs clés influençant l’efficacité énergétique thermique du CCP. Une différence de &#13;
température d’environ 40 K a été obtenue avec Nanofluide à base d'Au à une température &#13;
d’entrée de 298 K et une vitesse d’entrée élevée de 0,5 m/s, ce qui donne un rendement &#13;
énergétique  thermique  élevé  de  50 %.  L’analyse  des  critères  d’évaluation  du  rendement &#13;
montre que que Dowtherm A contenant 0,0097 wt. % des nanoparticules Au est le nanofluid &#13;
optimal  pour  atteindre  la  température  statique  la  plus  élevée  et  l’efficacité  énergétique &#13;
thermique CCP.
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<pubDate>Wed, 01 Jan 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
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<dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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<title>Élaboration et Etude des Propriétés Structurales, Electroniques et 
Magnétiques des Alliages de Heusler : Application en Spintronique = Elaboration and Study of the Structural, Electronic, and Magnetic 
Properties of Heusler Alloys: Application in Spintronics</title>
<link>http://dspace.univ-tissemsilt.dz/handle/123456789/2868</link>
<description>Élaboration et Etude des Propriétés Structurales, Electroniques et 
Magnétiques des Alliages de Heusler : Application en Spintronique = Elaboration and Study of the Structural, Electronic, and Magnetic 
Properties of Heusler Alloys: Application in Spintronics
ZEFFANE, Soumia
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<pubDate>Sun, 01 Jan 2023 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.univ-tissemsilt.dz/handle/123456789/2868</guid>
<dc:date>2023-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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