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Transfert d’énergie par convection
Contrôler les propriétés thermiques à l’échelle nanométrique
Présentation des phonons dans un modèle unidimensionnel
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Table des matières
Introduction Générale
1 Introduction aux calculs des propriétés thermiques de nano- matériaux par Dynamique Moléculaire
1.1 Transferts thermiques à l’échelle nanométrique
1.2 Introduction à la Physique des phonons
1.3 Étude des propriétés thermiques par Dynamique Moléculaire
1.4 Conclusion
I Définition et étude de la cohérence des phonons thermiques
2 Définition de la longueur de cohérence temporelle et spatiale des phonons thermiques
2.1 Introduction
2.2 Théorie de la cohérence des phonons
2.3 Libre parcours moyen et longueur de cohérence spatiale dans les matériaux massifs
2.4 Libre parcours moyen et longueur de cohérence spatiale dans les super-réseaux
2.5 Conclusion et perspectives
3 Transport de phonons dans les super-réseaux
3.1 Introduction au transport des phonons dans les super-réseaux
3.2 Transport de phonons cohérent et incohérent dans les super-réseaux
3.3 Lien entre le minimum de conductivité thermique et la longueur de cohérence spatiale
3.4 Minimum de conductivité thermique dans les super-réseaux
3.5 Conclusion et perspectives
II Étude du couplage rayonnement-conduction à l’échelle nanométrique
4 Couplage électron-phonon par Dynamique Moléculaire Électronique
4.1 Dynamique Moléculaire ab-initio
4.2 Dynamique Moléculaire de Paquets d’Onde Gaussiens
4.3 Densités d’états électronique et phononique de cristaux massifs
4.4 Optimisation des paramètres de potentiel de Pauli par algorithme génétique
4.5 Conclusion et perspectives
5 Couplage de la méthode des différences finies dans le domaine temporel avec la Dynamique Moléculaire
5.1 Contexte et objectifs
5.2 Puissance électromagnétique absorbée
5.3 Évolution de la température des phonons par un modèle à deux températures
5.4 Transition de phase par Dynamique Moléculaire
5.5 Conclusions et perspectives
III Prise en compte de la statistique quantique de Bose Einstein dans la Dynamique Moléculaire
6 Présentation de la méthode du thermostat quantique
6.1 Oscillateur harmonique et statistique quantique de Bose-Einstein
6.2 Méthodes existantes pour prendre en compte la statistique quantique de Bose-Einstein
6.3 Implémentation du thermostat quantique
6.4 Validation de l’algorithme du thermostat quantique
6.5 Conclusion
7 Thermostat quantique et Dynamique Moléculaire à basse température
7.1 Conductivité thermique et thermostat quantique
7.2 Transition de phase des systèmes biologiques par Dynamique Moléculaire
7.3 Conclusion et perspectives
Conclusion et perspectives
A Présentation des potentiels interatomiques
A.1 Le potentiel harmonique et potentiel de Morse
A.2 Le potentiel de Lennard-Jones
A.3 Méthodes pour calculer les forces électrostatiques
A.4 Le potentiel interatomique de Buckingham
A.5 Le potentiel de Stillinger-Weber
A.6 Le potentiel de Tersoff
A.7 Le potentiel MEAM
A.8 Le potentiel de DREIDING
A.9 Le potentiel TIP3P pour l’eau
Bibliographie
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