Transfert de charge dans les composés d'insertion du graphite et du fullerène

par Sandrine Doyen-Lang

Thèse de doctorat en Physique

Sous la direction de Alphonse Charlier.

Soutenue en 1993

à Metz .


  • Résumé

    Cette thèse est consacrée à l'étude théorique des propriétés électroniques et plus particulièrement du transfert de charge dans les composés d'insertion du graphite et du fullerène (LiC6CaC6, SrC6, BaC6, SmC6, EuC6, YbC6, RbR8, CsC8, KC2, KC3, KC6 et KC8, Cs3C60, Rb3C60, K3C60, RbK2C60, CsK2C60, KRb2C60, CsRb2C60 et RbCs2C60). L'énergie (cinétique+potentielle+madelung) des composés est calculée en fonction de l'ionicité, le minimum d'énergie nous donnant la valeur de l'ionicité pour laquelle le composé est le plus stable, cette valeur correspond au transfert de charge du composé. Le transfert de charge est calculé pour l'ensemble des composés ainsi que leurs énergies de cohésion (les différentes énergies correspondant aux transformations successives du composé lors de sa formation y sont evaluées). Enfin l'évolution de ce même transfert de charge en fonction de différents paramètres physiques (concentration de l'inséré et température critique de supraconductivité) y est étudiée

  • Titre traduit

    Charge transfer in graphite and fullerene intercalation compounds


  • Pas de résumé disponible.


  • Résumé

    In this thesis we study the electronical properties and in particular the charge transfer of some grpahite and fullerene intercalation compounds (LiC6CaC6, SrC6, BaC6, SmC6, EuC6, YbC6, RbR8, CsC8, KC2, KC3, KC6 et KC8, Cs3C60, Rb3C60, K3C60, RbK2C60, CsK2C60, KRb2C60, CsRb2C60 et RbCs2C60). The energy (kinetic + potential+Madelung) of the compounds is calculated as a function of the ionicity, the minimum of energy gives the value of the ionicity corresponding to the most stable state which corresponds to the charge transfer. The charge transfer is calculated for all those compounds. The cohesive energy is also calculated (by taking in account the different values corresponding to the successive transformations of the compound during his formation. Finally the evolution of charge transfer as a function of physical parameters (intercalated metal concentration and critical temperature of superconductivity) is studied

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