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1

Dhouib, A., A. L. Conjeaud, B. Maloumbi, and L. Gouskov. "Propriétés électriques et photoélectriques d'homojonctions InP p +/n diffusées Zn." Journal de Physique 46, no. 6 (1985): 947–54. http://dx.doi.org/10.1051/jphys:01985004606094700.

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2

Mayer, Guy, and Gérard Hauchecorne. "Études dynamiques des propriétés mécaniques et électriques des contacts entre solides." Journal de Physique III 6, no. 8 (August 1996): 1005–37. http://dx.doi.org/10.1051/jp3:1996168.

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3

Mehnaoui, M., R. Ternane, A. Madani, and M. Trabelsi-Ayadi. "Solution solide d’apatites de plomb, d’argent et de sodium : synthèse, caractérisation structurale et propriétés électriques." Journal de Physique IV (Proceedings) 122 (December 2004): 135–40. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:2004122021.

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4

Khadir, Samira, Mahmoud Chakaroun, and Azzedine Boudrioua. "Effet du plasmon de surface localisé sur les propriétés des sources organiques (OLED)." Photoniques, no. 90 (January 2018): 26–27. http://dx.doi.org/10.1051/photon/20189026.

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Abstract:
L’utilisation de l’effet plasmonique de nanoparticules métalliques (NP) est l’une des voies les plus prometteuses pour améliorer les performances optiques et électriques des diodes électroluminescentes organiques (OLED). Le choix du métal, la taille et la position des NP sont liés aux propriétés physiques recherchées mais aussi aux approches et aux techniques permettant leur fabrication. Deux approches peuvent être utilisées : random metallic nanoparticules (RMN) et periodic metallic nanoparticules (PMN).
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5

Bonnet, JP, D. Benjelloun, C. Denage, J. Ravez, and M. Onillon. "Céramiques de trioxyde de tungstène à propriétés électriques non linéaires : élaboration et caractérisation." Journal de Chimie Physique 88 (1991): 2097–103. http://dx.doi.org/10.1051/jcp/1991882097.

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6

El Harrak, A., P. Confiant, M. Drache, and JC Boivin. "Stabilité et propriétés électriques de phases conductrices anioniques du système Bi2O3-CaO-PbO." Journal de Chimie Physique 88 (1991): 2281–89. http://dx.doi.org/10.1051/jcp/1991882281.

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7

Faure, S. P., J. Hector, P. Gaucher, and J. P. Ganne. "Microstructure et propriétés électriques des couches minces de PZT par procédé sol-gel." Journal de Physique III 4, no. 10 (October 1994): 1929–37. http://dx.doi.org/10.1051/jp3:1994248.

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8

Sarrabayrouse, G., and A. Guedj. "Cinétique de croissance et propriétés électriques des couches de silice obtenues sous irradiation infrarouge." Revue de Physique Appliquée 23, no. 6 (1988): 1135–38. http://dx.doi.org/10.1051/rphysap:019880023060113500.

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9

Rhandour, Ali, Jean-Maurice Reau, Samir Matar, and Paul Hagenmuller. "Influence de l'oxygène sur les propriétés cristallographiques et électriques des materiaux de type tysonite." Journal of Solid State Chemistry 64, no. 2 (September 1986): 206–16. http://dx.doi.org/10.1016/0022-4596(86)90140-4.

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10

Ratier, B., L. Athouel, G. Froyer, A. Moliton, and XL Xu. "Effet de l’hydrogène sur les propriétés électriques et optiques de films de polyparaphénylène et de parasexiphényle implantés." Journal de Chimie Physique 92 (1995): 891–94. http://dx.doi.org/10.1051/jcp/1995920891.

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11

MONNEREAU, O., H. NADIFI, C. DUPLAN, L. TORTET, and G. VACQUIER. "Composites supraconducteurs “oxyde / oxyde”: Conditions de frittage et propriétés électriques de composites Bi-2212 / isolant." Annales de Chimie Science des Matériaux 24, no. 6 (June 1999): 443–55. http://dx.doi.org/10.1016/s0151-9107(99)80089-0.

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12

Sagbo, E., D. Houphouet-Boigny, R. Eholié, J. C. Jumas, J. Olivier-Fourcade, M. Maurin, and J. Rivet. "Etude comparative des propriétés thermiques, électriques et optiques des verres du système argent-arsenic-sélénium." Journal of Solid State Chemistry 113, no. 1 (November 1994): 145–56. http://dx.doi.org/10.1006/jssc.1994.1353.

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13

Tiburcio-Silver, A., J. C. Joubert, and M. Labeau. "Propriétés électriques et optiques de couches minces de ZnO et ZnO dopé à l'indium, obtenues par le procédé Pyrosol." Journal de Physique III 2, no. 7 (July 1992): 1287–303. http://dx.doi.org/10.1051/jp3:1992178.

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14

Sarrabayrouse, G., and J. Capilla. "Homogénéité d'épaisseur et propriétés électriques des couches minces de silice obtenues dans un mélange N2/O2/HCl." Revue de Physique Appliquée 20, no. 2 (1985): 87–91. http://dx.doi.org/10.1051/rphysap:0198500200208700.

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15

Ruaudel-Teixier, A., A. Barraud, M. Vandevyver, B. Belbeoch, and M. Roulliay. "Relation entre structure et propriétés électriques d'un complexe à transfert de charge en films de langmuir-blodgett." Journal de Chimie Physique 82 (1985): 711–17. http://dx.doi.org/10.1051/jcp/1985820711.

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16

Wignacourt, JP, M. Drache, P. Confiant, and JC Boivin. "Nouvelles phases du système Bi2O3-BiPO4 II. Structure et propriétés électriques d’une solution solide de type sillénite." Journal de Chimie Physique 88 (1991): 1939–49. http://dx.doi.org/10.1051/jcp/1991881939.

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17

Omari, M. El, J. M. Réau, and J. Sénégas. "Influence du traitement thermique sur les propriétés électriques et structurales de la solution solide Ca1−xYxF2+x." Physica Status Solidi (a) 123, no. 1 (January 16, 1991): 221–26. http://dx.doi.org/10.1002/pssa.2211230121.

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18

El Omari, M., J. M. Reau, and J. Senegas. "Corrélations entre propriétés électriques et ordre à courte distance au sein des solutions solides Ca1−xYxF2+x et Ca1−xLuxF2+x." Journal of Solid State Chemistry 87, no. 2 (August 1990): 430–42. http://dx.doi.org/10.1016/0022-4596(90)90046-z.

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19

Lubineau, Gilles. "Homogénéisation à l'échelle méso des propriétés électriques de milieux fissurés. Application aux composites stratifiés et à l'électronique flexible." Revue des composites et des matériaux avancés 24, no. 1 (April 30, 2014): 25–38. http://dx.doi.org/10.3166/rcma.24.25-38.

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20

Idera, A., J. P. Lavaia, J. Carré, J. P. Bastide, and B. Frita. "Étude des propriétés électriques et radiocristallographiques de la solution solide fluorine au sein du système PbF2-TeF4-TeO2." Journal of Fluorine Chemistry 74, no. 1 (September 1995): 141–47. http://dx.doi.org/10.1016/0022-1139(95)03246-a.

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Soubeyroux, J. L., P. Laborde, J. M. Reau, and P. Hagenmuller. "Etude par diffraction de neutrons de la solution solide oxyfluorée K0,32Bi0,68OzF2,36−2z: Corrélations entre propriétés électriques et structurales." Journal of Solid State Chemistry 73, no. 1 (March 1988): 217–23. http://dx.doi.org/10.1016/0022-4596(88)90072-2.

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Chevereau, Élodie, Lionel Limousy, Patrick Dutournié, and Patrick Bourseau. "Réalisation et modification des propriétés de sélectivité d’une membrane minérale d’ultrafiltration : étude de la rétention de solutions salines." Revue des sciences de l’eau 25, no. 1 (March 28, 2012): 21–30. http://dx.doi.org/10.7202/1008533ar.

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Abstract:
De par leurs caractéristiques structurales bien connues, les zéolithes sont fréquemment utilisées pour leur capacité à catalyser, à échanger des ions ou à adsorber certaines molécules. Ces matériaux sont également utilisés comme phase active pour réaliser des membranes. Dans ce travail, une membrane céramique d’ultrafiltration a été réalisée en imprégnant de la Mordenite (phase active) sur un support en alumine. La structure et les caractéristiques morphologiques de cette membrane ont été étudiées (diffraction de rayons X, BET / BJH (Brunauer-Emmett-Teller et Brunauer-Joyner-Hallenda), microscopie électronique à balayage). Des mesures de potentiels zêta et d’écoulement ont été réalisées sur la phase active en présence de différentes solutions salines, afin de caractériser qualitativement et quantitativement les charges de surface de la phase active de la membrane. La sélectivité de la membrane vis-à-vis de solutions salines pures a été étudiée sur un pilote d’ultrafiltration de laboratoire. Aucune rétention n’a été observée lors de la filtration d’une solution de chlorure de sodium. Compte tenu des propriétés électriques de la membrane (fortement chargée négativement), une expérience de filtration a été réalisée en présence d’un sel divalent (Na2CO3). Dans ces conditions, une rétention importante a été observée. Après rinçage à l’eau pure, un nouvel essai de filtration a été réalisé en présence de solution de sel monovalent (NaCl) et a conduit à un taux de rétention de l’ordre de 10 % . Ce phénomène semble être lié au traitement et à la présence d’ions carbonates. Après un lavage acide, la membrane finit par retrouver ses propriétés initiales. Pour conclure, une membrane Mordenite d’ultrafiltration a été réalisée avec des propriétés de filtration qui peuvent être réversiblement modifiées par un simple traitement chimique.
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Dhalenne, G., L. Trouilleux, J. Jegoudez, A. Revcolevschi, P. Monod, R. Kormann, J. P. Ganne, N. Motohira, and K. Kitazawa. "Elaboration, microstructure, propriétés électriques et magnétiques de matériaux textures dans les systèmes Nd-Ce-Cu-O et Bi-Sr-Ca-Cu-O." Journal de Physique III 1, no. 11 (November 1991): 1805–13. http://dx.doi.org/10.1051/jp3:1991228.

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Broniatowski, A. "Les propriétés électriques de la macle Σ = 25 du silicium et leur évolution en fonction de traitements de recuit." Revue de Physique Appliquée 22, no. 7 (1987): 585–90. http://dx.doi.org/10.1051/rphysap:01987002207058500.

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25

Aguir, K., A. Fennouh, H. Carchano, and D. Lollman. "Propriétés électriques d'hétérostructures a-GaAs/c-GaAs(n) et de structures de type MIS a-GaAsN/c-GaAs(n)." Journal de Physique III 5, no. 10 (October 1995): 1573–85. http://dx.doi.org/10.1051/jp3:1995211.

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Le Nest, J. F., H. Cheradame, F. Dalard, and D. Deroo. "Etude des propriétés électriques et électrochimiques d'un réseau de polyuréthanne à base de polyéther chargé de perchlorate de lithium." Journal of Applied Electrochemistry 16, no. 1 (January 1986): 75–81. http://dx.doi.org/10.1007/bf01015986.

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Omari, M. El, J. M. Réau, and J. Sénégas. "Corrélations entre propriétés électriques et ordre à courte distance au sein de quelques solutions solides basées sur CdF2 et comportant des substituants trivalents." physica status solidi (a) 121, no. 2 (October 16, 1990): 415–27. http://dx.doi.org/10.1002/pssa.2211210208.

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Laval, J. Y., M. Drouet, and C. Delamarre. "Structure et propriétés électriques de joints de grains favorables au passage du courant supraconducteur dans les céramiques à haute Tc." Journal de Physique III 1, no. 11 (November 1991): 1795–803. http://dx.doi.org/10.1051/jp3:1991227.

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Gahé, Emile, Michel Allard, and Maurice K.-Seguin. "Géophysique et dynamique holocène de plateaux palsiques à Kangiqsualujjuaq, Québec nordique." Géographie physique et Quaternaire 41, no. 1 (December 18, 2007): 33–46. http://dx.doi.org/10.7202/032663ar.

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Abstract:
RÉSUMÉ Les plateaux palsiques étudiés sont localisés dans une vallée près de Kangiqsualujjuaq, le long de l'estuaire du George, à quelque 15 km du littoral de la baie d'Ungava. Le tond de la vallée a émergé des eaux de la mer D'Iberville et a été occupé par un lac avant 5400 BP. Une tourbière a commencé à se développer et à progresser au détriment du lac il y a environ 4500-4300 BP. L'aggradation du pergélisol près du lac actuel, au centre de la vallée, a eu lieu vers 1800-1600 BP; le soulèvement gélival a été plus tardif en bordure du plateau palsique, soit vers 800 BP. Selon les méthodes géophysiques employées en surface et dans les trous de forage (résistivité électrique, polarisation provoquée, polarisation spontanée et électromagnétisme), l'épaisseur du mollisol varie de 30 à 80 cm et celle du pergéiisol, de 3,5 m à plus de 15 m. On note également la présence de taliks sous les dépressions topographiques qui percent le plateau. La méthode de calométrie in situ et les mesures de la teneur en eau avec une sonde à neutron ont permis de déterminer la composition du mollisol et du pergéiisol. L'utilisation de toutes ces méthodes sur le même site donne une connaissance précise des propriétés physiques du milieu et une bonne perception de l'extension verticale et horizontale du pergéiisol. Le concept de morcellement des plateaux palsiques en palses isolées le long de « lignes de fusion » dans le pergéiisol est appuyé par les résultats des méthodes d'investigation électriques.
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Su, Yi. "Electrical network and Lie theory." Discrete Mathematics & Theoretical Computer Science DMTCS Proceedings vol. AT,..., Proceedings (January 1, 2014). http://dx.doi.org/10.46298/dmtcs.2407.

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Abstract:
International audience Curtis-Ingerman-Morrow studied the space of circular planar electrical networks, and classified all possible response matrices for such networks. Lam and Pylyavskyy found a Lie group $EL_{2n}$ whose positive part $(EL_{2n})_{\geq 0}$ naturally acts on the circular planar electrical network via some combinatorial description, where the action is inspired by the star-triangle transformation of the electrical networks. The Lie algebra $el_{2n}$ is semisimple and isomorphic to the symplectic algebra. In the end of their paper, they suggest a generalization of electrical Lie algebras to all finite Dynkin types. We give the structure of the type $B$ electrical Lie algebra $e_{b_{2n}}$. The nonnegative part $(E_{B_{2n}})_{\geq 0}$ of the corresponding Lie group conjecturally acts on a class of "mirror symmetric circular planar electrical networks". This class of networks has interesting combinatorial properties. Finally, we mention some partial results for type $C$ and $D$ electrical Lie algebras, where an analogous story needs to be developed. Curtis, Ingerman et Morrow ont étudié l’espace des réseaux électriques circulaires plans et ont classifié toutes les matrices de réponses possibles pour ces réseaux. Lam et Pylyavskyy ont trouvé un groupe de Lie $EL_{2n}$ dont la partie positive $(EL_{2n})_{\geq 0}$ agit naturellement sur le réseau électrique circulaire plan par une description combinatoire, où l’action est inspirée par la transformation étoile vers triangle des réseaux électriques. L’algèbre de Lie $el_{2n}$ est semi-simple et isomorphe à l’algèbre symplectique. A la fin de leur article, ils proposent une généralisation des algèbres de Lie électriques pour tous les types de Dynkin finis. Nous donnons la structure de l’algèbre de Lie électrique $e_{b_{2n}}$ du type $B$. La partie positive $(E_{B_{2n}})_{\geq 0}$ du groupe de Lie correspondant agit conjecturalement sur une famille de ”miroirs réseaux électriques circulaires symétriques plans”. Cette famille de réseaux a des propriétés combinatoires intéressantes. Nous donnons enfin quelques résultats partiels de l’algèbre de Lie électrique du type $C$ et du type $D$, où une étude analogue doit être développée.
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