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1

Chenevier, B., M. Bacmann, D. Fruchart, J. P. Senateur, and R. Fruchart. "Propriétés magnétiques de MnRhAs structures magnétiques." physica status solidi (a) 90, no. 1 (July 16, 1985): 331–41. http://dx.doi.org/10.1002/pssa.2210900134.

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2

Lahoubi, M., and G. Fillion. "Propriétés magnétiques anisotropes du composé Tb0,37Y2,63Fe5O12." Le Journal de Physique IV 07, no. C1 (March 1997): C1–287—C1–288. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:19971113.

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3

Janot, Chr. "Les amorphes métalliques et leurs propriétés magnétiques." Revue de Physique Appliquée 21, no. 11 (1986): 635–47. http://dx.doi.org/10.1051/rphysap:019860021011063500.

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4

Djerrab, Abderrezak, Ian Hedley, Pierre Camps, Salah Abdessadok, Cecilio Barroso Ruiz, and Daniel Botella Ortega. "Contribution des paramètres magnétiques à l’identification des niveaux stratigraphiques et de la pédogenèse (Grotte del Angel, Espagne)." Estudios Geológicos 69, no. 1 (June 30, 2013): 71. http://dx.doi.org/10.3989/egeol.40946.222.

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Abstract:
[fr] La grotte d’Angel, datée du Pléistocène moyen et de la base du Pléistocène supérieur, a livré un important matériel lithique et faunistique, et présente un intérêt exceptionnel dans la Péninsule Ibérique. Vu son importance, et dans le cadre d’un programme de recherche européen (N°IDPH/ER/05), une étude pluridisciplinaire a été réalisée sur le remplissage sédimentologique et les vestiges archéologiques. Nous présentons dans cet article les résultats de l’étude des propriétés magnétiques du remplissage de la grotte. Cette approche a révélé la présence de deux unités stratigraphiques. L’unité magnetostratigraphique inférieure se caractérise par une forte concentration en grains magnétiques, parmi lesquels un fort pourcentage en grains superparamagnétiques (SP). Les minéraux magnétiques sont d’origine secondaire, de petite taille, de nature douce et dominés par la magnétite et la maghémite. Ces derniers ont subi une évolution géochimique post-dépositionnelle importante (forte pédogenèse). Au contraire, dans l’unité supérieure, les valeurs des différents paramètres magnétiques sont faibles et les minéraux magnétiques sont d’origine détritique et se caractérisent par une force coercitive élevée, conforme à la présence d’hématite.
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5

Fnidiki, A., J. Juraszek, J. Teillet, M. Kaabouchi, and C. Sella. "Propriétés magnétiques et structurales de multicouches Fe/Ti." Le Journal de Physique IV 06, no. C7 (November 1996): C7–167—C7–172. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:1996720.

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6

BENMOUSSA, A., and C. MICHEL. "Propriétés magnétiques de phosphates et silicophosphates de titane." Annales de Chimie Science des Matériaux 24, no. 3 (March 1999): 233–40. http://dx.doi.org/10.1016/s0151-9107(99)80049-x.

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7

Sajieddine, Mohammed, Philippe Bauer, Gérard Marchal, and Abdelmajid Nourreddine. "Propriétés magnétiques des multicouches Tb/Fe amorphes recuites." Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series IIB - Mechanics-Physics-Astronomy 327, no. 5 (May 1999): 523–27. http://dx.doi.org/10.1016/s1287-4620(99)80110-0.

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8

de Bournonville, M. B., D. Bizot, J. Chassaing, and M. Quarton. "Structures et propriétés magnétiques de Li2NbF6 et Na2NbF6." Journal of Solid State Chemistry 62, no. 2 (April 1986): 212–19. http://dx.doi.org/10.1016/0022-4596(86)90234-3.

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9

Sassi, O., J. Aride, G. Moya, and A. Berrada. "Propriétés magnétiques des défauts trempés dans les alliages CoGa." Journal de Chimie Physique 88 (1991): 2191–96. http://dx.doi.org/10.1051/jcp/1991882191.

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10

CHASSAING, I., L. PRESMANES, Ph TAILHADES, A. ROUSSET, and P. MOLLARD. "Propriétés magnétiques de ferrites CoMnxFe2-xO4 (0ࣘxࣘ1) à structure spinelle." Le Journal de Physique IV 02, no. C3 (December 1992): C3–127—C3–131. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:1992319.

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11

Collomb, A., O. Abdelkader, A. Isalgué, and J. P. Mignot. "Propriétés magnétiques des ferrites hexagonaux: BaMg2–W et BaCo2–W." physica status solidi (a) 97, no. 2 (October 16, 1986): 511–19. http://dx.doi.org/10.1002/pssa.2210970224.

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Arenal de la Concha, R., I. Schuster, D. Halley, A. Marty, and P. Bayle-Guillemaud. "Alliages magnétiques FePd et FePt en couches minces sous contrainte épitaxiale : mise en ordre en température et propriétés magnétiques." Journal de Physique IV (Proceedings) 12, no. 6 (July 2002): 25–38. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:20020209.

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13

Hug, Eric, and Viorel Iordache. "Evolution des propriétés magnétiques d’alliages ferromagnétiques doux en cours de plasticité." Revue internationale de génie électrique 5, no. 2 (June 30, 2002): 371–81. http://dx.doi.org/10.3166/rige.5.371-381.

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14

Mgaidi, A., H. Boughzala, A. Driss, R. Clerac, and C. Coulon. "Structure et propriétés magnétiques du composé NH4Fe3(H2PO4)6(HPO4)2,4H2O." Journal of Solid State Chemistry 144, no. 1 (April 1999): 163–68. http://dx.doi.org/10.1006/jssc.1999.8137.

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15

Djerrab, Abderrezak, and Pierre Camps. "Propriétés magnétiques du remplissage de la Caverna delle Manie (Finale Ligurie, Italie)." ArchéoSciences, no. 34 (April 10, 2010): 81–96. http://dx.doi.org/10.4000/archeosciences.2648.

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Elmouhssine, O., M. Freyss, D. Stoeffler, A. Vega, G. Moraitis, C. Demangeat, and H. Dreyssé. "Propriétés magnétiques de films métalliques ultra-minces : détermination de la structure électronique." Le Journal de Physique IV 06, no. C7 (November 1996): C7–225—C7–232. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:1996729.

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17

Kumar, G. "Propriétés magnétiques et structurales d'alliages Nd-(Fe,Co)-Al bruts de coulée." Annales de Chimie Science des Matériaux 27, no. 5 (October 2002): 41–47. http://dx.doi.org/10.1016/s0151-9107(02)80043-5.

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18

Hug, E., M. Kant, and M. Clavel. "Influence de l'écrouissage sur les propriétés magnétiques d'alliages Fe-3 %Si non orientés." Journal de Physique III 4, no. 7 (July 1994): 1267–84. http://dx.doi.org/10.1051/jp3:1994201.

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Akroune, A., J. Claverie, A. Tazairt, G. Villeneuve, and A. Casalot. "Propriétés structurales, magnétiques et electriques des oxyfluorures V1−xMxO2–2xF2x(M = Mg, Ni)." physica status solidi (a) 89, no. 1 (May 16, 1985): 271–82. http://dx.doi.org/10.1002/pssa.2210890129.

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20

RUSSAT, J., G. SURAN, H. OUAHMANE, M. RIVOIRE, and J. SZTERN. "Propriétés dynamiques d'alliages ferromagnétiques cobalt/métal de transition, faiblement substitués en terres rares magnétiques." Le Journal de Physique IV 02, no. C3 (December 1992): C3–223—C3–227. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:1992333.

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Vergne, R., P. Mollard, P. Vialon, and P. Rochette. "Modèle d'anisotropie des propriétés magnétiques induites par l'orientation préférentielle de forme dans une roche déformée." Revue de Physique Appliquée 23, no. 5 (1988): 891–918. http://dx.doi.org/10.1051/rphysap:01988002305089100.

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22

Vandenbempt, E., L. Pauwels, and K. de Clippeleir. "Propriétés Magnétiques et Schémas Électroniques des Séléniures et des Tellurures de Co et de Ni." Bulletin des Sociétés Chimiques Belges 80, no. 3-4 (September 2, 2010): 283–98. http://dx.doi.org/10.1002/bscb.19710800309.

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Vincent, H., A. Bekka, M. Anne, and J. C. Joubert. "Synthèse, structure cristalline, conductivité ionique, et propriétés magnétiques d'un nouveau ferrite de type alumine β″ Na1.3K0.6Fe10.1Zn0.9O17." Journal of Solid State Chemistry 81, no. 2 (August 1989): 181–91. http://dx.doi.org/10.1016/0022-4596(89)90005-4.

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Rochette, Pierre, and Geoffroy Lamarche. "Evolution des propriétés magnétiques lors des transformations minérales dans les roches : exemple du Jurassique Dauphinois (Alpes françaises)." Bulletin de Minéralogie 109, no. 6 (1986): 687–96. http://dx.doi.org/10.3406/bulmi.1986.7970.

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KUDÔ, HISAYUKI. "Sur le sang et ses composants (Première partie) (Contribution à l‘étude physico-chimique de leurs propriétés magnétiques)." Acta Medica Scandinavica 81, no. 5-6 (April 24, 2009): 511–20. http://dx.doi.org/10.1111/j.0954-6820.1934.tb19681.x.

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Dubois, E. "Apports des techniques de diffusion de rayonnement à l’étude de la structure et de la dynamique des fluides magnétiques." École thématique de la Société Française de la Neutronique 11 (2010): 127–36. http://dx.doi.org/10.1051/sfn/201011008.

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27

Lafond, A., and A. Meerschaut. "Préparation, détermination structurale et propriétés magnétiques d'un nouveau composé lamellaire incommensurable: Le sulfure de gadolinium et de chrome." Materials Research Bulletin 28, no. 10 (October 1993): 979–87. http://dx.doi.org/10.1016/0025-5408(93)90135-z.

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Diouf, Ousmane, Diariatou Gningue Sall, Mohamed Lamine Gaye, and Abdou Salam Sall. "Synthèse et étude des propriétés spectroscopiques, magnétiques et électrochimiques des complexes de cuivre(II) et de nickel(II)." Comptes Rendus Chimie 10, no. 6 (June 2007): 473–81. http://dx.doi.org/10.1016/j.crci.2006.03.005.

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29

Colin, Jean-Christophe, and Yves Journaux. "Une famille d’aimants bimétalliques Cu II Mn II à précurseurs moléculaires et contre-cations chiraux : synthèse et propriétés magnétiques." Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series IIC - Chemistry 4, no. 3 (March 2001): 207–13. http://dx.doi.org/10.1016/s1387-1609(00)01218-4.

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Sellami, Mayouf, Ninh Nguyen, Ahmed Bekka, and Noureddine Bettahar. "Synthèse et étude des propriétés magnétiques des solutions solides (Bi1,524–xMxCu0,476)[Sb1,524Cu0,476]O7+δ avec M=Ca et Pb." Comptes Rendus Chimie 9, no. 9 (September 2006): 1209–14. http://dx.doi.org/10.1016/j.crci.2006.02.001.

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Abramson, S., P. Beaunier, S. Borensztajn, V. Dupuis, L. Perrigaud, A. Bée, and V. Cabuil. "Nanocomposites magnétiques à base de silice préparés par des méthodes vertes : synthèse, propriétés et application dans le traitement de l’eau." Matériaux & Techniques 100, no. 3 (2012): 221–39. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/2012027.

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32

Iordache, V. E., E. Hug, and N. Buiron. "Caractérisation de l'état de contraintes des alliages ferromagnétiques doux par mesure de leurs propriétés magnétiques : bruit Barkhausen et hystérésis magnétique." Matériaux & Techniques 92, no. 3-4 (2004): 35–40. http://dx.doi.org/10.1051/mattech:2004015.

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GANNAC, Y., J. DEGAUQUE, and J. P. REDOULES. "Propriétés magnétiques d'alliages Fe-6,5%Si élaborés par solidification rapide sous atmosphère contrôlée. Comparaison avec des alliages Fe-3,2%Si industriels." Le Journal de Physique IV 02, no. C3 (December 1992): C3–79—C3–83. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:1992311.

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34

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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Daveze, P., and J. Monin. "Propriétés magnéto-optiques transversales des liquides magnétiques : Application à la réalisation de lames de phase dans les domaines spectraux visible et proche infrarouge." Le Journal de Physique IV 07, no. C1 (March 1997): C1–559—C1–560. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:19971231.

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36

Fiorillo, Fausto, and Frédéric Mazaleyrat. "Mesures magnétiques - Mesurage des propriétés magnétiques des matériaux." Conversion de l'énergie électrique, August 2009. http://dx.doi.org/10.51257/a-v1-d1505.

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37

GEOFFROY, Olivier. "Propriétés techniques des matériaux magnétiques." Conversion de l'énergie électrique, February 2008. http://dx.doi.org/10.51257/a-v1-d2081.

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38

DEGAUQUE, Jacques. "Matériaux à propriétés magnétiques dures." Étude et propriétés des métaux, January 1988. http://dx.doi.org/10.51257/a-v1-m340.

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Louam, Nadjib. "Les fluides rhéologiques intelligents et leurs applications énergétiques et technico-industrielles." Journal of Renewable Energies 16, no. 4 (October 22, 2023). http://dx.doi.org/10.54966/jreen.v16i4.407.

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Abstract:
Une forme d'énergie rentable, propre et renouvelable, peut être obtenue de nos jours par une exploitation technique adéquate de certaines propriétés physicochimiques des matériaux et fluides dits avancés ou smart. En effet, sous l’action énergétique des phénomènes extérieurs, tels que la lumière ou les champs électrique ou magnétique, certains fluides peuvent être rendus capables de changer d’une manière réversible de propriétés rhéologiques: viscosité, seuil ou contrainte d’écoulement,…. Ces fluides dénommés photo, électro ou magnéto rhéologiques, relativement à la nature du phénomène d'excitation, sont très efficaces pour faire fonctionner ou commander des mécanismes énergétiques et procédés techniques et industriels importants. Dans cet article, la technologie de ces fluides, ainsi que ses principales applications dans les différents domaines énergétiques et technico-industriels est passée en revue. En particulier les meilleures performances obtenues à ce jour et aussi les limitations des fluides électro et magnéto-rhéologiques (FER et FMR) sont comparées et commentées afin de mieux orienter les futurs travaux de recherche dans le domaine.
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MILOSEVIC, Irena, Vincent RUSSIER, and Laurence MOTTE. "Nanochaînes magnétiques - Propriétés, élaboration et perspectives." Matériaux fonctionnels - Matériaux biosourcés, October 2015. http://dx.doi.org/10.51257/a-v1-nm3550.

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41

DEGAUQUE, Jacques. "Matériaux à propriétés magnétiques dures : matériaux industriels." Étude et propriétés des métaux, June 2001. http://dx.doi.org/10.51257/a-v1-m4601.

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42

DEGAUQUE, Jacques. "Matériaux à propriétés magnétiques dures : notions de base." Étude et propriétés des métaux, June 2001. http://dx.doi.org/10.51257/a-v1-m4600.

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43

COUDERCHON, Georges. "Alliages fer-nickel et fer-cobalt - Propriétés magnétiques." Conversion de l'énergie électrique, June 1994. http://dx.doi.org/10.51257/a-v1-d2130.

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44

DEGAUQUE, Jacques. "Matériaux à propriétés magnétiques dures spécifiques et en devenir." Étude et propriétés des métaux, June 2001. http://dx.doi.org/10.51257/a-v1-m4602.

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