| Titre : | Etude des proprietes électroniques et optiques des boites quantiques : etude des propriétés électroniques et optiques des boites quantiques cylindriques aplaties de Cd1-xZnxS |
| Auteurs : | Saber Marzougui, Auteur ; Takoua Ben Issa, Auteur |
| Type de document : | Monographie imprimée |
| Editeur : | Presses académiques francophones, 2017 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-3-8416-4213-4 |
| Format : | 1 vol. (118 p.) / couv. ill. en coul. / 21.4 cm |
| Langues: | Français |
| Langues originales: | Français |
| Index. décimale : | 530.41 (Solides) |
| Résumé : |
Dans ce travail, nous nous somme attachés à étudier les propriétés électroniques des structures à base de boite quantiques de Cd1-xZnxS en octroyant une attention particulière à l'aspect fondamentale sans ignore les différents accès technologique qui pourraient en émaner. Le grand volet de cette investigation a été dédié à un calcul théorique des états électroniques dans le cas d'une chaîne linéaire périodique constituée de boites quantiques sphériques de Cd1-xZnxS insérées dans un matériau diélectrique. Notre intérêt a été spécifiquement focalisé sur l'artifice permettant de ramener un tel système à un super-réseau des boites cylindriques aplaties pour lequel ces dernière correspondent aux puits quantiques alors que la matrice diélectrique se comporte comme une barrière de hauteur finie. Nous avons suggéré deux traitements différents au sujet de supe-réseaux à base des boites quantiques de Cd1-xZnxS. Cette différence réside dans le modèle adopté de potentiel de confinement des porteurs |
| Sommaire : |
Introduction générale 1 Chapitre 1. Aperçu bibliographique sur les boites quantiques de Cdi_xZn„S 1.1 Propriétés spécifiques chan ce d'une boite quantique 4 1. Structure cristalline 5 1.2.1 Structure Blende 5 1.2.2 Structure Wurtzite 5 1.3 Méthodes de synthèse de Cd,_,Zn„S 7 1.3.1 Synthèse liquide-liquide 7 1.3.2 Synthèse liquide — gaz 7 1.3.3 Méthode sol — gel 7 1.4 Propriétés géométriques et dimensions des boites quantiques de Cd,_,ZnyS 10 1.5 Propriétés électroniques des boites quantiques de Cd,_,Zn„S 11 1.6 Propriétés optiques des boites quantiques de Cdi,Zn,S 16 1.7 Applications pratiques des boites quantiques de Cdi,Zn„S 18 Chapitre 2. Etude de la force d'oscillateur et du Coefficient de transmission électronique par effet tunnel dans les boites quantiques cylindriques aplaties de Cdi_„Zn‘S 2.1 Introduction 22 2.2 Etats excités 22 2.2.1 Hypothèses 22 2.2.2 Solutions propres de l'hamiltonien 23 2.2.3 Rappel des résultats au sujet des états excités 26 2.2.3.1 Cas des électrons 26 2.2.3.2 Cas des trous 27 2.3 Force d'oscillateur des transitions inter-bandes. 29 2.4 Coefficient de transmission électronique par effet tunnel 31 2.4.1 Hypothèses 31 2.4.2 Résultats 32 2.5 Conclusion 34 Chapitre 3. Etude, moyennant le potentiel triangulaire, des propriétés des électrons, des trous lourds et des trous légers dans les super-réseaux à base de boites quantiques de Cdi,ZnNS 3.1 Introduction 38 3.2 Structure étudiée 38 3-3 Hypothèses adoptées 38 3.4 Cas des électrons 39 3.4.1 Largeur de la minibande fondamentale 39 3.4.2 Relation de dispersion longitudinale des électrons 43 3.4.3 Masse effective longitudinale des électrons ' 45 3.5 Cas des trous. 47 3.5.1 Largeur de la minibande fondamentale 47 3.5.2 Masse effective longitudinale des trous 51 3.6 Conclusion 52 Chapitre 4. Etude, en utilisant un nouvel potentiel sinusoïdal, des paramètres électroniques dans les super-réseaux à base de boites quantiques cylindriques aplaties de Cdi,ZnxS 4.1 Introduction 55 4.2 Structure étudiée 55 4.3 Hypothèses 55 4.4 Propriétés électroniques 56 4.4.1 Structure de minibandes 56 4.4.2 Masse effective longitudinale électronique de la minibande F1 59 4.4.3 Largeur de la minibande Fi . 61 4.5 Comparaison avec les autres modèles de potentiel. 62 4.6 Conclusion. 64 Chapitre 5. Etude, par la méthode des liaisons fortes, des propriétés des électrons, des trous lourds et des trous légers dans les super-réseaux à base de boites quantiques cylindriques aplaties de Cdi..„ZnxS 5.1 Introduction 67 5.2 Structure étudiée. 67 5.3 Hypothèses 67 5.4 Etude des électrons 69 5.4.1Relation de dispersion longitudinale de la minibande fondamentale 69 5.4.2Largeur de la minibande r, 72 5.4.3Masse effective longitudinale électronique de la minibande r, 73 5.5 Etude des trous 75 5.5.1 Largeur de la minibande F1. 75 5.5.2Masse effective longitudinale des trous 78 5. 6. Conclusion 80 Conclusion générale et perspectives. 84 Annexe I. Aperçu sur les mémoires non volatiles 88 Annexe II. Calcul de la force d'oscillateur 96 Annexe III Méthode des liaisons fortes 111 |
| Type de document : | Livres |




