Academic literature on the topic 'Supraconducteurs – Matériaux'

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Journal articles on the topic "Supraconducteurs – Matériaux"

1

Gallais, Yann, Alexandr Alekhin, and Stéphanie Devineau. "Spectroscopie et imagerie raman : des matériaux quantiques à la matière vivante." Photoniques, no. 121 (2023): 31–35. http://dx.doi.org/10.1051/photon/202312131.

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Abstract:
La spectroscopie Raman a déjà une longue histoire dans les études vibrationnelles des structures moléculaires et cristallines. Après une brève introduction historique, nous décrivons quelques développements récents de cette technique dans l’étude des matériaux quantiques comme les supraconducteurs. Nous abordons ensuite l’extension de cette technique à l’imagerie Raman confocale qui est maintenant devenue son application principale et que nous illustrons sur l’exemple des matériaux 2D et du vivant.
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2

Maslouh, M., and F. Bouillault. "Modélisation des phénomènes électromagnétiques dans les matériaux supraconducteurs." European Physical Journal Applied Physics 1, no. 3 (1998): 323–27. http://dx.doi.org/10.1051/epjap:1998103.

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3

Etourneau, J. "Les matériaux supraconducteurs : problèmes et perspectives d'utilisation. Nouvelles orientations des recherches." Revue de Physique Appliquée 21, no. 11 (1986): 649–57. http://dx.doi.org/10.1051/rphysap:019860021011064900.

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4

Chaud, X., P. Gautier-Picard, E. Beaugnon, et al. "Élaboration et performances de matériaux supraconducteurs YBa2Cu3O7massifs texturés de taille croissante." European Physical Journal Applied Physics 1, no. 3 (1998): 289–93. http://dx.doi.org/10.1051/epjap:1998148.

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5

Alloui, Lofti, Frédéric Bouillaut, and Souri Mohamed Mimoune. "Modélisation 3D des phénomènes électromagnétiques et thermiques couplés dans les matériaux supraconducteurs." European Journal of Electrical Engineering 13, no. 3 (2010): 325–43. http://dx.doi.org/10.3166/ejee.13.325-343.

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6

Contour, J. P. "Croissance des couches minces et des multicouches de matériaux supraconducteurs H T$\boldmath_c$ : bilan et perspective." Journal de Physique III 4, no. 11 (1994): 2159–71. http://dx.doi.org/10.1051/jp3:1994267.

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7

Buzon, Didier, Laureline Porcar, and Pascal Tixador. "Supraconducteur et limitation de courant. Homogénéité de la transition du matériau YBCO." Revue internationale de génie électrique 6, no. 3-4 (2003): 287–306. http://dx.doi.org/10.3166/rige.6.287-306.

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8

Buzon, Didier, Laureline Porcar, and Pascal Tixador. "Supraconducteur et limitation de courant. Homogénéité de la transition du matériau YBCO." Revue internationale de génie électrique 6, no. 1-2 (2003): 39–54. http://dx.doi.org/10.3166/rige.6.39-54.

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BERARDAN, David. "Matériaux supraconducteurs lamellaires à base de fer." Caractérisation et propriétés de la matière, November 2011. http://dx.doi.org/10.51257/a-v1-k725.

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Dissertations / Theses on the topic "Supraconducteurs – Matériaux"

1

Alloui, Lotfi. "Modélisation tridimensionnelle des matériaux supraconducteurs." Thesis, Paris 11, 2012. http://www.theses.fr/2012PA112215.

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Abstract:
Nous présentons une contribution à la modélisation tridimensionnelle des phénomènes électromagnétiques et thermiques couplés dans les matériaux supraconducteurs à haute température critique. La méthode des volumes finis est adoptée comme méthode de résolution des équations aux dérivées partielles caractéristiques aux phénomènes physiques traités. Le couplage électromagnétique thermique est assuré par un algorithme alterné. L’ensemble des modèles mathématico-numériques ainsi développés et implémentés sous Matlab, sont appliqués pour étudié le comportement des supraconducteurs dans le cadre des
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2

Villaume, Alain. "Imagerie Magnéto Optique pour les matériaux supraconducteurs." Phd thesis, Université Joseph Fourier (Grenoble), 2006. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00087773.

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Abstract:
Ce travail a été consacré à la réalisation et l'utilisation d'un dispositif d'imagerie Magnéto-Optique (MO) pour l'étude des matériaux supraconducteurs. La principale originalité de ce dispositif est de permettre des mesures sous courant de transport (30A), sous champ magnétique (jusqu'à 100mT), et/ou sous contrainte axiale (80kg maximum).<br />Les études MO ont notamment porté sur les matériaux supraconducteurs à haute température critique élaborés ou étudiés au CNRS-CRETA et laboratoire de Cristallographie. En particulier, un dispositif de texturation par défilement sous champ magnétique de
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3

Lecrevisse, Thibaud. "Contribution à l'Etude des aimants supraconducteurs utilisant des matériaux supraconducteurs à haute température de transition." Phd thesis, Université de Grenoble, 2012. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00904070.

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Abstract:
L'apparition ces dernières années de supraconducteurs réalisés industriellement utilisant des composés à haute température de transition offre la possibilité de nouveaux développements en magnétisme supraconducteur. En effet ils permettent d'augmenter le champ magnétique généré en conservant une cryogénie classique à 4,2K d'une part, et ils ouvrent la voie à des développements d'aimants supraconducteurs fonctionnant entre 10 et 30K d'autre part. Les matériaux supraconducteurs à haute température critique sont alors indispensables pour dépasser les inductions magnétiques de 16 T (cas de l'inser
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4

Lecrevisse, Thibault. "Contribution à l'étude des aimants supraconducteurs utilisant des matériaux supraconducteurs à haute température de transition." Phd thesis, Université de Grenoble, 2012. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00875176.

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Abstract:
L'apparition ces dernières années de supraconducteurs réalisés industriellement utilisant des composés à haute température de transition offre la possibilité de nouveaux développements en magnétisme supraconducteur. En effet ils permettent d'augmenter le champ magnétique généré en conservant une cryogénie classique à 4,2K d'une part, et ils ouvrent la voie à des développements d'aimants supraconducteurs fonctionnant entre 10 et 30K d'autre part. Les matériaux supraconducteurs à haute température critique sont alors indispensables pour dépasser les inductions magnétiques de 16 T (cas de l'inser
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5

Lenoir, Gilles. "Caractérisation et modélisation du comportement mécanique de matériaux supraconducteurs." Thesis, Université Paris-Saclay (ComUE), 2017. http://www.theses.fr/2017SACLC044/document.

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Abstract:
Les câbles supraconducteurs sont largement utilisés dans le domaine des aimants à haut champ et sont en plein développement pour le transport de l’énergie. Un câble est un assemblage complexe de fils composites, euxmêmes constitués de filaments supraconducteurs torsadés dans une matrice métallique et entourés d’une couronne. La dépendance des brins supraconducteurs à la déformation est connue pour être responsable de la dégradation des performances électriques des câbles. La compréhension et la prédiction du comportement mécanique des brins est donc nécessaire afin de prédire les propriétés él
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6

Buzon, Didier. "Limitation de courant à partir de matériaux supraconducteurs HTc." Grenoble INPG, 2002. http://www.theses.fr/2002INPG0067.

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Abstract:
L'utilisation de la transition naturelle d'un état supraconducteur vers un état dissipatif est envisagée afin de limiter les courants de défaut sur les réseaux de distribution électrique. L'étude réalisée se scinde en deux points. Le premier concerne l'étude expérimentale du comportement de différents matériaux supraconducteurs HTc pour la limitation de courant. Dans le cadre de cette étude, le matériau YBCO mono domaine a fait l'objet d'une analyse approfondie à haute température. Afin de valider la réalisabilité d'un appareillage haute tension, un démonstrateur 1 kV / 100 A constitué de 43 m
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7

Elbaa, Mohamed. "Caractérisation et modélisation des matériaux supraconducteurs à haute température critique." Electronic Thesis or Diss., Université de Lorraine, 2020. http://www.theses.fr/2020LORR0196.

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Abstract:
L’objectif de ce travail de thèse est d’optimiser le processus d’aimantation des pastilles supraconductrices à haute température critique (SHTC) par un champ magnétique impulsionnel ou PFM (Pulsed Field Magnetization) afin de les mettre en œuvre dans des applications dans le domaine de l’électrotechnique. Dans l’étape de conception de l’inducteur nécessaire pour magnétiser ces pastilles SHTC, la modélisation et la simulation sont fortement recommandées pour effectuer les calculs nécessaires des différentes caractéristiques électriques du système d’aimantation. De ce fait, nous avons développé
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8

Delabie, Christophe. "Elaboration d'un simulateur de dispositifs planaires microondes : Application à la caractérisation de matériaux supraconducteurs." Lille 1, 1994. http://www.theses.fr/1994LIL10146.

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Abstract:
Cette etude a pour objectif de developper un code numerique propre a simuler des circuits microruban de forme quelconque, et d'inclure dans cette analyse une modelisation precise des pertes conducteurs, en vue d'une application a la caracterisation des pertes supraconductrices. Nous avons rappele dans le premier chapitre les principales etapes de la mise en uvre de l'approche dans le domaine spectral dans le cas simple du resonateur microruban rectangulaire. La bonne precision des resultats obtenus nous a amenes a reconsiderer au deuxieme chapitre la decomposition de la densite de courant au m
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9

Puigsegur, Alexandre. "Isolation céramique pour câbles supraconducteurs en Nb3Sn." Montpellier 2, 2005. http://www.theses.fr/2005MON20167.

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10

Alhasan, Rada. "Étude et réalisation d'une nouvelle structure d'un moteur synchrone supraconducteur." Thesis, Université de Lorraine, 2015. http://www.theses.fr/2015LORR0009/document.

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Abstract:
Dans ce travail, nous avons réalisé et validé le fonctionnement d’une nouvelle structure de moteur supraconducteur composé d’un inducteur supraconducteur et d’un induit en cuivre. La structure originale de ce moteur est basée sur le principe de modulation de flux par l’utilisation d’un écran supraconducteur massif. Après avoir modélisé la machine par éléments finis, la construction du moteur a été achevée avec succès, une étape très délicate présentant de nombreuses difficultés. Les résultats montrent, non seulement la faisabilité technique de la machine, mais également son bon fonctionnement.
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More sources

Books on the topic "Supraconducteurs – Matériaux"

1

Leboulanger, Christine. Analyse technometrique des relations ago-antagonistes entre le Japon et les États-Unis: Cas de l'industrie des matériaux supraconducteurs. A.N.R.T. Université Pierre Mendès France Grenoble 2, 1993.

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2

W, Bruce Duncan, and O'Hare Dermot, eds. Inorganic materials. 2nd ed. Wiley, 1996.

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3

A, Cardwell David, and Ginley D. S, eds. Handbook of superconducting materials. Institute of Physics Pub., 2003.

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4

Jiann-Yang, Hwang, Minerals, Metals and Materials Society. Extraction and Processing Division, Minerals, Metals and Materials Society. Light Metals Division, and Minerals, Metals and Materials Society. Meeting, eds. 2nd International Symposium on High-Temperature Metallurgical Processing: Proceedings of a symposium sponsored by the Pyrometallurgy Committee of the Extraction and Processing Division and the Energy Committee of the Extraction and Processing Division and the Light Metals Division of TMS (The Minerals, Metals & Materials Society), Held during the TMS 2011 Annual Meeting & Exhibition San Diego California, USA February 27-March 3, 2011. John Wiley & Sons, 2011.

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5

Mangin, Philippe, and Rémi Kahn. Matériaux supraconducteurs. EDP Sciences, 2020. http://dx.doi.org/10.1051/978-2-7598-2216-4.

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6

Mangin, Philippe, and Rémi Kahn. Matériaux Supraconducteurs: Structures et Propriétés Physico-Chimiques. EDP Sciences, 2021.

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7

Duncan W. Bruce (Editor, Author) and Dermot O'Hare (Editor Author), eds. Inorganic Materials, 2nd Edition. 2nd ed. John Wiley & Sons, 1996.

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8

Handbook of Superconducting Materials Volume 2. Taylor & Francis Group, 2005.

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9

(Editor), David A. Cardwell, and David S. Ginley (Editor), eds. Handbook of Superconducting Materials. Taylor & Francis, 2002.

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10

Critical Currents and Superconductivity: Ferromagnetism Coexistence in High-Tc Oxides. Taylor & Francis Group, 2016.

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Book chapters on the topic "Supraconducteurs – Matériaux"

1

"Matériaux." In Matériaux supraconducteurs. EDP Sciences, 2020. http://dx.doi.org/10.1051/978-2-7598-2216-4-010.

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2

"Matériaux." In Matériaux supraconducteurs. EDP Sciences, 2020. http://dx.doi.org/10.1051/978-2-7598-2216-4.c010.

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3

"Matériaux." In Matériaux supraconducteurs. EDP Sciences, 2020. https://doi.org/10.1051/978-2-7598-2136-5.c010.

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4

"Notations." In Matériaux supraconducteurs. EDP Sciences, 2020. http://dx.doi.org/10.1051/978-2-7598-2216-4-009.

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5

"Chapitre 6 – Les fermions lourds." In Matériaux supraconducteurs. EDP Sciences, 2020. http://dx.doi.org/10.1051/978-2-7598-2216-4-008.

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6

"Chapitre 3 – Oxydes supraconducteurs – Cuprates et autres systèmes." In Matériaux supraconducteurs. EDP Sciences, 2020. http://dx.doi.org/10.1051/978-2-7598-2216-4-005.

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7

"Chapitre 2– Métaux et alliages métalliques." In Matériaux supraconducteurs. EDP Sciences, 2020. http://dx.doi.org/10.1051/978-2-7598-2216-4-004.

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8

"Chapitre 5 – Supraconducteurs à base de fer – Pnictides." In Matériaux supraconducteurs. EDP Sciences, 2020. http://dx.doi.org/10.1051/978-2-7598-2216-4-007.

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9

"Frontmatter." In Matériaux supraconducteurs. EDP Sciences, 2020. http://dx.doi.org/10.1051/978-2-7598-2216-4-fm.

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10

"Chapitre 4 – Supraconducteurs organiques et composés du carbone." In Matériaux supraconducteurs. EDP Sciences, 2020. http://dx.doi.org/10.1051/978-2-7598-2216-4-006.

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