thesis

Étude de supraconducteurs organiques sous pression et sous champ magnétique

Defense date:

Jan. 1, 1989

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Institution:

Paris 11

Disciplines:

Authors:

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Abstract EN:

We have studied several organic superconductors under pressure in a magnetic field. We have established the phase diagram between two superconducting phases of (ET)2I3 by DTA. We have found that there is a triangular region to be avoided so as to stabilize the high Tc phase and that it is metastable below this triangle. Low Tc phase, which is stable at low temperature, becomes also metastable in applying the pressure and undergoes a first order phase transition when heated under pressure. This phenomenon could be explained with the Ginzberg-Landau theory of phase transition. We have performed the Shubnikov-de Haas effect measurement and found a very large magnetoresistance oscillation whose amplitude reaches 10 times of its residual resistance at 12T and 380mK. We derived a cylindrical Fermi surface with small warping from the observed frequency and beating. The comparison was done with neighbor compound, (ET)2IBr2. Then, the pressure dependence of the resistance behavior in two compounds using helium gas pressure technique has been studied, especially the evolution of the resistance maximum in (ET)2Cu(SCN)2 and that of the metal-insulator transition in (ET)2ReO4. Finally, we present the thermoelectric power study of TTF[Ni(dmit)2]2.

Abstract FR:

Nous présentons dans ce travail une étude des propriétés de quelques supraconducteurs organiques étudiés sous pression et sous champ magnétique élevé. Nous avons établi le diagramme de phases entre deux phases supraconductrices de (BEDT-TTF)2I3 dans le plan P-T en utilisant la technique de l'ATD. Nous avons montré qu'il y a une zone triangulaire à éviter pour stabiliser la phase de haute Tc' et qu'elle est métastable au-dessous de ce triangle. La phase de basse Tc' qui est stable à basse température, devient métastable en appliquant la pression et subit une transition du premier ordre en chauffant sous pression. Ce phénomène est expliqué par la théorie de Ginzburg-Landau avec le modèle de deux minima dans l'énergie libre. Nous présentons ensuite la mesure de l'effet de Haas-Shubnikov. Nous avons observé des oscillations gigantesques de magnétorésistance dont l'amplitude dépasse dix fois la magnétorésistance résiduelle à 12T et 380mK. Nous en avons déduit une surface de Fermi cylindrique légèrement modulée. La comparaison est faite avec le composé de la même famille, (ET)2IBr2. Ensuite, la dépendance du comportement résistif en fonction de la pression est étudiée en utilisant la pression de gaz d'hélium, notamment dans le composé (ET)2Cu(SCN)2 où nous présentons l'évolution du maximum de résistance avec la pression et dans (ET)2Re04 où nous montrons l'évolution de la transition métal-isolant avec la pression. Finalement, nous présentons quelques mesures du pouvoir thermoélectrique sur TTF[Ni(dmit)2]2.