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Charge transport in the assemblies of magnetic, non-magnetic and spin-cross over nano-structures / Transport de charge dans les assemblages de nanostructures magnétiques, non magnétiques et à spin cross-over complexes

La compréhension des propriétés de transport de charge des nanostructures métalliques et magnétiques est très importante pour le développement et la miniaturisation des dispositifs fonctionnels modernes. En particulier, les nanostructures synthétisées chimiquement sont intéressant car elles permettent de mieux contrôler leur forme et leur taille, ce qui peut être utilisé pour ajuster leurs propriétés de transport de charge. L'objectif de cette thèse est d'étudier les aspects différents des propriétés de transport de charge qui résultent de la petite taille et de la nature magnétique de différents types de nanostructures comprenant des nanoparticules de Pt (1,3-3 nm), des particules magnétiques FeCo (⁓10 nm), et complexe de coordination à base de triazole Fe (II). Pour préciser davantage, des phénomènes tels que le blocage de Coulomb, la magnétorésistance tunnel et la transition de spin seront mis en évidence. En fonction de la propriété souhaitée, ces nanostructures peuvent être exploitées pour leurs applications dans divers capteurs, actionneurs et dispositifs spintroniques, etc. / Understanding charge transport properties of metallic and magnetic nano-structures is highly important for the development and miniaturization of modern functional devices. In particular, chemically synthesized nano-structures are in focus as they provide better control over their shape and size, which can be used to tune their charge transport properties. The aim of this thesis is to study the various aspects of charge transport properties which emerge due to the small size and magnetic nature of different types of nanostructures which include Pt nanoparticles (1.3-3 nm), FeCo magnetic particles (⁓10 nm), and Fe (II) triazole based coordination complex. To further specify, phenomenon such as Coulomb blockade, tunnel magnetoresistance and spin-transition will be in focus. Depending on the desirable property, these nanostructures can be exploited for their applications in a variety of sensors, actuators and spintronic devices etc.

Identiferoai:union.ndltd.org:theses.fr/2018ISAT0012
Date05 April 2018
CreatorsUsmani, Suhail
ContributorsToulouse, INSA, Carrey, Julian
Source SetsDépôt national des thèses électroniques françaises
LanguageEnglish
Detected LanguageFrench
TypeElectronic Thesis or Dissertation, Text

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