Articles de revues sur le sujet « Fluides magnétiques – Propriétés magnétiques »

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1

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

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2

Lahoubi, M., et G. Fillion. « Propriétés magnétiques anisotropes du composé Tb0,37Y2,63Fe5O12 ». Le Journal de Physique IV 07, no C1 (mars 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 et 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 (30 juin 2013) : 71. http://dx.doi.org/10.3989/egeol.40946.222.

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Résumé :
[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 et C. Sella. « Propriétés magnétiques et structurales de multicouches Fe/Ti ». Le Journal de Physique IV 06, no C7 (novembre 1996) : C7–167—C7–172. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:1996720.

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6

BENMOUSSA, A., et C. MICHEL. « Propriétés magnétiques de phosphates et silicophosphates de titane ». Annales de Chimie Science des Matériaux 24, no 3 (mars 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 et 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 (mai 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 et M. Quarton. « Structures et propriétés magnétiques de Li2NbF6 et Na2NbF6 ». Journal of Solid State Chemistry 62, no 2 (avril 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 et 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 et P. MOLLARD. « Propriétés magnétiques de ferrites CoMnxFe2-xO4 (0ࣘxࣘ1) à structure spinelle ». Le Journal de Physique IV 02, no C3 (décembre 1992) : C3–127—C3–131. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:1992319.

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Collomb, A., O. Abdelkader, A. Isalgué et J. P. Mignot. « Propriétés magnétiques des ferrites hexagonaux : BaMg2–W et BaCo2–W ». physica status solidi (a) 97, no 2 (16 octobre 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 et 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 (juillet 2002) : 25–38. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:20020209.

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

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

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Djerrab, Abderrezak, et Pierre Camps. « Propriétés magnétiques du remplissage de la Caverna delle Manie (Finale Ligurie, Italie) ». ArchéoSciences, no 34 (10 avril 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 et H. Dreyssé. « Propriétés magnétiques de films métalliques ultra-minces : détermination de la structure électronique ». Le Journal de Physique IV 06, no C7 (novembre 1996) : C7–225—C7–232. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:1996729.

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

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

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

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RUSSAT, J., G. SURAN, H. OUAHMANE, M. RIVOIRE et 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 (décembre 1992) : C3–223—C3–227. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:1992333.

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Vergne, R., P. Mollard, P. Vialon et 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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Vandenbempt, E., L. Pauwels et 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 (2 septembre 2010) : 283–98. http://dx.doi.org/10.1002/bscb.19710800309.

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Vincent, H., A. Bekka, M. Anne et 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 (août 1989) : 181–91. http://dx.doi.org/10.1016/0022-4596(89)90005-4.

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Rochette, Pierre, et 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 (24 avril 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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Lafond, A., et 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 (octobre 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 et 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 (juin 2007) : 473–81. http://dx.doi.org/10.1016/j.crci.2006.03.005.

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Colin, Jean-Christophe, et 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 (mars 2001) : 207–13. http://dx.doi.org/10.1016/s1387-1609(00)01218-4.

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Sellami, Mayouf, Ninh Nguyen, Ahmed Bekka et 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 (septembre 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 et 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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Iordache, V. E., E. Hug et 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 et 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 (décembre 1992) : C3–79—C3–83. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:1992311.

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Dhalenne, G., L. Trouilleux, J. Jegoudez, A. Revcolevschi, P. Monod, R. Kormann, J. P. Ganne, N. Motohira et 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 (novembre 1991) : 1805–13. http://dx.doi.org/10.1051/jp3:1991228.

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Daveze, P., et 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 (mars 1997) : C1–559—C1–560. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:19971231.

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

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

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

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39

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

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Résumé :
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 et Laurence MOTTE. « Nanochaînes magnétiques - Propriétés, élaboration et perspectives ». Matériaux fonctionnels - Matériaux biosourcés, octobre 2015. http://dx.doi.org/10.51257/a-v1-nm3550.

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DEGAUQUE, Jacques. « Matériaux à propriétés magnétiques dures : matériaux industriels ». Étude et propriétés des métaux, juin 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, juin 2001. http://dx.doi.org/10.51257/a-v1-m4600.

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COUDERCHON, Georges. « Alliages fer-nickel et fer-cobalt - Propriétés magnétiques ». Conversion de l'énergie électrique, juin 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, juin 2001. http://dx.doi.org/10.51257/a-v1-m4602.

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