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http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/11504Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Azrou, Nassim | - |
| dc.contributor.author | Khimda, Zineddine | - |
| dc.date.accessioned | 2021-05-23T07:11:57Z | - |
| dc.date.available | 2021-05-23T07:11:57Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/11504 | - |
| dc.description | 531.584 ; 61 p | fr_FR |
| dc.description.abstract | Depuis la première préparation réussie du graphène par exfoliation mécanique en 2004 à partir de cristaux de graphite, les matériaux bidimensionnels (2D) ont suscité un vif intérêt en raison de leurs propriétés physiques extraordinaires (ultra-faible poids, haut module de Young et haute résistance) et d'excellentes propriétés électriques par rapport aux matériaux en vrac conventionnels. Au cours des dernières années, le graphène, avec le module de Young le plus élevé, est le matériau 2D le plus étudié. Des études ont montré que le graphène chargé dans les matrices polymères peut renforcer considérablement les propriétés mécaniques des composites. Cependant, le graphène vierge n'a pas de bande interdite, ce qui limite ses applications dans certains domaines nécessitant un matériau semi-conducteur. En tant que matériau de substitution potentiel du graphène, les dichalcogénures de métaux de transition (TMDC, par exemple, MoS2 et WSe2) et le phosphore noir (BP) avec une bande interdite intrinsèque présentent le potentiel pour des applications en électronique et optoélectronique et ouvrir un nouveau champ pour l'étude des matériaux 2D. De plus, l’existence | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Univ Blida1 | fr_FR |
| dc.subject | TMDC; MoS2 et WSe2 | fr_FR |
| dc.title | Elaboration des nouveaux matériaux 2D ( MXenes ) | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
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| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
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