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Atténuation de la toxicité des nanotubes de carbone grâce à la fonctionnalisation chimiqueArticle de référence | Réf : RE277 v1
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Auteur(s) : Kevin BERNOT
Date de publication : 10 avr. 2019
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ions de transitions 3d ; 3d transition ions
Éléments chimiques dont la sous-couche électronique d est incomplète ou dont les cations peuvent avoir une telle sous-couche. Les cations 3d sont donc les ions chargés positivement (de + 1 à + 8) de configuration électronique [Ar]3dn (0 < n < 10) obtenus à partir des éléments de numéro atomique 21 (scandium) à 29 (cuivre) ou 30 (zinc) selon les définitions.
ions lanthanides ; lanthanides ions
Éléments de numéro atomique 57 (lanthane) à 71 (lutecium), au nombre de 15. Leur degrés d’oxydation le plus stable est + III, même si certains d’entre eux peuvent être obtenus aisément aux degrés + II (Sm, Eu, Tm, Yb) ou + IV (Ce, Pr, Tb). On divise communément cette série d’éléments en deux parties : les lanthanides à fort rayon ionique dits « cériques » (du cérium à l’europium) et les lanthanides à faible rayon ioniques dits « yttriques » (du gadolinium au lutécium). Les lanthanides trivalents sont caractérisés par des configurations électroniques de type [Xe]4fn avec 0 < n < 14. Ainsi, les ions lanthanides sont communément appelés ions 4f. On ajoute à cette série les éléments de transition scandium (numéro atomique 21) et yttrium (39) pour former la famille des « terres rares ».
hystérèse magnétique ; magnetic hysteresis
Caractérise un système qui présente une réponse retardée par rapport à la perturbation qu’il subit. L’état du système présente donc une dépendance temporelle (il dépend de son « histoire »). On distingue les hystérèses dépendantes ou indépendantes de la vitesse de la perturbation. Les hystérèses magnétiques sont (théoriquement) dans cette deuxième catégorie. La perturbation est le champ magnétique H appliqué au système et la réponse est l’aimantation résultante M. On distingue plusieurs points caractéristiques dont le point (H = H c ; M = 0) nommé champ coercitif et le point (M = M R ; H = 0) nommé aimantation rémanente.
superparamagnet
En première approximation,...
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INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES
(1) - KAHN (O.) - Molecular magnetism. - Wiley-VCH, Weinheim (1993).
(2) - GATTESCHI (D.), BOGANI (L.), CORNIA (A.), MANNINI (M.), SORACE (L.), SESSOLI (R.) - Molecular magnetism, status and perspectives. - Solid State Sci., 10, p. 1701-1709 (2008).
(3) - * - Web of Science by Clarivate Analytics (2018).
(4) - DEI (A.) - Molecular magnetism : a philosophical perspective from a biased point of view. - Inorg. Chim. Acta, 361, p. 3344-3355 (2008).
(5) - BENELLI (C.), GATTESCHI (D.) - Introduction to Molecular magnetism : from transition metals to lanthanides. - Wiley (2015).
(6) - FERRANDO-SORIA (J.), VALLEJO (J.), CASTELLANO (M.), MARTÍNEZ-LILLO (J.), PARDO (E.), CANO (J.), CASTRO (I.), LLORET (F.), RUIZ-GARCÍA (R.), JULVE (M.) - Molecular magnetism,...
Communauté française regroupée au sein du groupement de recherche du CNRS « magnétisme et commutation moléculaires » (GdR MCM2) http://www.gdr-mcm2.cnrs.fr/
Acteurs européens regroupés au sein du programme COST MolSpin de la Communauté européenne (European Cooperation in Science and Technology) (COST MOLSpin) http://www.icmol.es/molspin/stsms.php?menu=mobility
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ECMM (European Conference on Molecular Magnetism) : a lieu tous les 2 ans, les années impaires en alternance avec l’ICMM. Prochaine édition : ECMM 2019, 15-18 septembre 2019, Florence, Italie
ICMM (Internationnal Conference on Molecular Magnetism) : a lieu tous les 2 ans, les années paires. Prochaine édition prévue en 2020
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