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Etude par Simulation des Propriétés Spintroniques des Oxydes Pérovskite de Type ABO3

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MM530-098 (1.662Mb)
Date
2025
Author
YOUSFI, Ismail
Metadata
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URI
http://dspace.univ-tissemsilt.dz/handle/123456789/3098
Collections
  • Physique " Nanophysique " [85]
Abstract
Résumé : Dans ce travail nous avons étudié la stabilité et les propriétés structurales, électroniques, et magnétiques des composés pérovskites de structure ABO3, en utilisant la méthode des ondes planes augmentées linéarisées avec un potentiel total (FP-LAPW) dans le cadre de la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT) implémentée dans le code Wien2k. Le potentiel d’échange et de corrélation était traité par différentes approximations comme la GGA et mBJ. Les résultats électroniques que nous avons obtenus ont montré que les composés BaMnO3et BaNiO3 possèdent un caractère de demi-métal et semi-conducteur respectivement, avec un gap direct égal respectivement : 1.57 eV et 1.26 eV utilisant l’approximation mBJ. Cependant, BaCoO3 possède un comportement métallique. Pour les propriétés magnétiques le moment magnétique total a été principalement dû au moment magnétique du métal de transition Mn, Co, et Ni. Les résultats obtenus de notre étude des caractéristiques structurelles indiquent que ces composés sont très rigides, inaliénables et maintiennent leur structure. Abstract: In this work we studied the structural and electronic properties of Halogenated perovskite compounds of structure ABX3, using the method of linearized augmented plane waves with a total potential (FP-LAPW) within the framework of the theory of the density functional (DFT) implemented in the Wien2k code. The exchange and correlation potential was treated by different as GGA approximations. The electronic results we obtained showed that the BaMnO3and BaNiO3 compounds have respectively a half-metallic and semiconductor character with an indirect gap respectively equal: 1.57 eV et 1.26 eV using the mBJ approximation. BaCoO3 has a metallic behavior. For the magnetic properties, the total magnetic moment was mainly due to the magnetic moment of the transition metals Mn, Co, and Ni. The results obtained from our study of structural characteristics indicate that these compounds are very rigid, inalienable and maintain their structure.

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