Mémoire Online: Transformation structurale des phases ternaires à haute pression

Mémoire transformation structurale des phases ternaires à haute pression, tutoriel & rapport en pdf.

Introduction Générale

La civilisation humaine a toujours été étroitement liée à l’utilisation des matériaux, rien n’en témoigne plus que le fait que l’histoire de l’homme soit classifiée selon le développement de ses connaissances. Nous sommes passés par l’âge de pierre, l’âge de bronze, l’âge de fer et nous pouvons nous permettre d’appeler notre âge l’âge des semi-conducteurs  En effet, même si nous l’oublions la plupart du temps, la technologie qui nous entoure, à laquelle nous nous sommes si familiarisés et qui détermine les grandes lignes de notre mode de vie, n’a connu une poussée aussi éminente que depuis que l’homme a appris à se servir des propriétés innombrables de ces matériaux. Ainsi, ces derniers ont occupé les premières pages des revues scientifiques, jetant de l’ombre sur le pétrole et le charbon qu’ils les ont occupés durant plusieurs siècles Actuellement, la nouvelle technologie cherche sa matière première dans le tableau  périodique des éléments, en se basant sur la loi naturelle qui affirme que la combinaison de deux matériaux différents ne présente pas une combinaison de leurs propriétés mais donne plutôt naissance à des caractéristiques nouvelles propres à l’alliage. Ce qui a motivé l’apparition de la science et du génie des matériaux qui sont devenus une branche aussi importante que la chimie, la physique et la métallurgie. La science des matériaux a pour objectif la détermination des relations qui existent entre les structures (la façon dont s’organisent les éléments constituants un matériau) et les propriétés des matériaux, tandis que le génie des matériaux est axé sur la mise au point et la conception des matériaux ayant des structures et des propriétés déjà connues.
L’outil informatique de base qui sert de guide au génie de matériaux est actuellement la modélisation et la simulation numérique, il s’agit de décrire les matériaux par des modèles théoriques qui peuvent expliquer les observations expérimentales, et surtout d’effectuer des simulations ou «des expériences virtuelles» qui peuvent prédire le comportement des matériaux là où l’expérience réelle fait défaut, ou qu’elle soit très coûteuse et difficilement réalisable. Ainsi, l’intérêt de la modélisation et la simulation est d’étudier les diverses possibilités qui se ressentent, et d’orienter l’industrie ou le génie des matériaux vers les meilleurs choix avec un coût minimum Aussi nombreuses qu’elles soient, les méthodes de modélisation et de simulation commencent toutes du même principe, à savoir que la connaissance des propriétés d’un matériau donné est étroitement liée à la détermination de son  énergie totale.

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Etude ab initio des propriétés structurales et électroniques (5.86 MB) (Rapport PDF)

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