Articles de revues sur le sujet « Supraconducteur haute température critique »

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1

Michel, C., M. Hervieu, C. Martin, A. Maignan, D. Pelloquin, F. Goutenoire, M. Huvé et B. Raveau. « Nouveaux supraconducteurs à haute température critique à base de mercure ». Journal de Physique III 4, no 11 (novembre 1994) : 2079–91. http://dx.doi.org/10.1051/jp3:1994260.

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2

Hiebel, P., P. Tixador et X. Chaud. « Lévitation magnétique par association d'aimants permanents et de supraconducteurs à haute température critique ». Journal de Physique III 5, no 6 (juin 1995) : 647–59. http://dx.doi.org/10.1051/jp3:1995152.

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3

Woirgard, J., E. Salmon, R. J. Gaboriaud et J. Rabier. « Réalisation d'un appareillage a lame vibrante pour l'étude des lignes de flux dans les supraconducteurs à haute température critique ». Journal de Physique III 4, no 3 (mars 1994) : 557–66. http://dx.doi.org/10.1051/jp3:1994144.

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4

Gawalek, W. « Les Films Supraconducteurs à Haute Température Critique. Société Française de Vide (ed.), Le vide et les conches mines, Supplément au no 241 (Mars-Avril 1988) Paris, 450 F ». Crystal Research and Technology 24, no 8 (août 1989) : 760. http://dx.doi.org/10.1002/crat.2170240805.

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5

Lamine, C., M. A. Ben Saïd et H. Et M. Boussetta Ben Salem. « Effet de l'hydrazine hydratée sur les composés supraconducteurs à hautes températures critiques ». Physica Status Solidi (a) 155, no 1 (16 mai 1996) : 195–98. http://dx.doi.org/10.1002/pssa.2211550118.

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6

Laurent, Ch, M. Ausloos et S. K. Patapis. « Fluctuations et comportement critique des céramiques supraconductrices à haute température critique ». Revue de Physique Appliquée 24, no 5 (1989) : 501–6. http://dx.doi.org/10.1051/rphysap:01989002405050100.

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7

Guilloux-Viry, M., et A. Perrin. « Couches minces supraconductrices à haute température critique pour l'électronique ». European Physical Journal Applied Physics 3, no 2 (août 1998) : 141–47. http://dx.doi.org/10.1051/epjap:1998216.

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8

Marchet, P., C. Champeaux, J. P. Mercurio et A. Catherinot. « Couches minces supraconductrices à haute température critique : corrélation entre conditions de dépôt et propriétés ». Journal de Physique III 3, no 4 (avril 1993) : 767–74. http://dx.doi.org/10.1051/jp3:1993162.

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9

Sacuto, Alain, Yann Galais, Maximilien Cazayous et Sarah Houver. « La supraconductivité à haute température dans les oxydes de cuivre : où en est-on ? » Reflets de la physique, no 70 (octobre 2021) : 4–17. http://dx.doi.org/10.1051/refdp/202170004.

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Résumé :
La supraconductivité est un phénomène quantique fascinant, car les effets qu’elle produit sont visibles à l’œil nu. Bien comprise dans les métaux standard (plomb, aluminium, étain...), elle reste largement incomprise dans certains oxydes de cuivre, appelés cuprates. Cette énigme en cache une autre, celle de la phase « métallique » des cuprates, de laquelle surgit la supraconductivité. Cette phase « métallique » est étonnamment complexe. Elle héberge plusieurs ordres électroniques qui sont interconnectés. À quel type de connections sommes-nous confrontés ? Quels rôles peuvent jouer ces ordres dans l’émergence de la supraconductivité à haute température critique ? Ces questions interpellent les physiciens, car elles annoncent une nouvelle ère de la physique des matériaux, où les ordres de la matière s’entremêlent. Cet article est divisé en deux parties. La première est une introduction générale à la physique des cuprates, et la seconde est une étude avancée sur les ordres électroniques qui s’y développent en fonction de l’évolution de la topologie de la surface de Fermi.
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10

Protat, Stephane, Odile Picon, Christophe Delabie et Martine Villegas. « Contribution à la modélisation de lignes hyperfréquences supraconductrices à haute température critique par la méthode FDTD ». Annales Des Télécommunications 53, no 3-4 (mars 1998) : 139–44. http://dx.doi.org/10.1007/bf02998571.

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11

Perrin, A., M. Guilloux-Viry, M. G. Karkut, J. Padiou et M. Sergent. « Couches minces supraconductrices à haute température critique : preparation in-situ de films orientés de YBa2CU3O7-X par depôt plasma ». Journal de Physique III 1, no 2 (février 1991) : 295–303. http://dx.doi.org/10.1051/jp3:1991124.

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12

LERIDON, Brigitte, et Jean-Pierre CONTOUR. « Supraconducteurs à haute température critique et applications ». Matériaux fonctionnels - Matériaux biosourcés, février 1999. http://dx.doi.org/10.51257/a-v1-e1110.

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13

TIXADOR, Pascal, et Yves BRUNET. « Supraconducteurs - Applications de puissance à haute température critique ». Conversion de l'énergie électrique, août 2008. http://dx.doi.org/10.51257/a-v1-d2705.

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14

LESUEUR, Jérôme. « Supraconducteurs à haute température critique - Physique et applications ». Électronique, août 2021. http://dx.doi.org/10.51257/a-v2-e1110.

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15

Faraji, Mustapha. « Etude numérique de la fusion dominée par la convection naturelle dans une cavité chauffée par le bas : Application au refroidissement passif des ordinateurs portables ». Journal of Renewable Energies 14, no 3 (24 octobre 2023). http://dx.doi.org/10.54966/jreen.v14i3.268.

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Résumé :
Dans le présent travail, on étudie la fusion conjuguée à la convection naturelle dans un matériau à changement de phase (MCP) utilisé pour dissiper la chaleur générée au sein des sources de chaleur protubérantes sur un substrat horizontal (microprocesseurs récemment utilisés dans les ordinateurs portables). L’avantage d’utiliser cette stratégie de refroidissement est que les MCP sont capables d’absorber une importante quantité de chaleur générée par les microprocesseurs sans utiliser de ventilateur. Cette stratégie proposée est pratique pour des situations où le refroidissement par convection forcée de l’air ambiant est impossible, comme c’est le cas pour les futures générations des ordinateurs portables de haute puissance et de faibles dimensions. Un modèle mathématique (2D), basé sur les équations de conservation de l’énergie, de la masse et de la quantité de mouvement, est développé pour le puits de chaleur proposé. Les équations obtenues sont discrétisées en utilisant l’approche des volumes de contrôle, la méthode enthalpique est adoptée pour localiser la position du front de fusion. Plusieurs investigations numériques sont effectuées pour analyser l’effet de la puissance des sources de chaleurs sur l’efficacité du refroidisseur. La température des composants électroniques, la quantité du MCP fondue et la positon du front de fusion sont influencées par la puissance des sources de chaleurs. Une corrélation pour la durée de fonctionnement sécurisé des composants électroniques (temps requis par le puits de chaleur pour atteindre la température critique, Tcr ) est développée.
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