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Dans ce travail, j'ai étudié, à l'aide de calculs ab-initio, les propriétés magnétiques et électroniques des orthoferrites de terres rares. J'ai utilisé la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT) avec l'approximation GGA + U. J'ai analysé la structure cristalline orthorhombique de type GdFeO et montré que le rayon ionique du cation R influence les constantes de maille, les volumes et les distorsions Jahn-Teller. Mes calculs ont révélé que la configuration magnétique G-AFM est l'état fondamental le plus stable. J'ai déterminé que les interactions d'échange Fe-Fe sont les plus fortes, ce…mehr

Produktbeschreibung
Dans ce travail, j'ai étudié, à l'aide de calculs ab-initio, les propriétés magnétiques et électroniques des orthoferrites de terres rares. J'ai utilisé la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT) avec l'approximation GGA + U. J'ai analysé la structure cristalline orthorhombique de type GdFeO et montré que le rayon ionique du cation R influence les constantes de maille, les volumes et les distorsions Jahn-Teller. Mes calculs ont révélé que la configuration magnétique G-AFM est l'état fondamental le plus stable. J'ai déterminé que les interactions d'échange Fe-Fe sont les plus fortes, ce qui influence directement la température de Néel. Les températures calculées (=670-685 K) sont en bon accord avec les mesures expérimentales. Sur le plan électronique, j'ai montré que ces composés sont des semi-conducteurs à bande interdite indirecte. L'hybridation entre les orbitales Fe-3d et O-2p est renforcée par la présence des électrons 4f. Les analyses de densité de charge et de spin ont confirmé le caractère covalent des liaisons R-O et Fe-O.
Autorenporträt
Docteur Ibrahim AMERI, physicien spécialisé en physique de la matière condensée, ingénieur au Laboratoire Physico-Chimie des Matériaux Avancés (LPCMA) à l'Université Djillali Liabès de Sidi Bel Abbès. Titulaire d'une Licence (2016), d'un Master (2018) et d'un Doctorat (2022) en physique. plus de 53 publications, totalisant 2563 citations.