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  <title>DSpace Collection:</title>
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  <updated>2026-04-06T10:37:42Z</updated>
  <dc:date>2026-04-06T10:37:42Z</dc:date>
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    <title>Black hole And Thermodynamic</title>
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      <name>BOUTELDJA, ALI</name>
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      <name>BELHOUT, MAROUAN</name>
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    <updated>2025-07-15T09:33:22Z</updated>
    <published>2024-07-14T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Titre: Black hole And Thermodynamic
Auteur(s): BOUTELDJA, ALI; BELHOUT, MAROUAN
Résumé: Research Summary: In our study, we addressed concepts related to special and general relativity, where Albert Einstein developed special relativity in 1905 to deal with physical phenomena in reference frames (inertial or moving at relatively constant speeds). A key concept in special relativity is that time and space are not independent but depend on the relative motion state of the observer. This also includes the idea that relative velocity affects how time and distances between objects are measured. Later, in 1915, Einstein developed general relativity to extend the theory to include the effects of gravity, showing that matter or energy can determine the geometry of spacetime, affecting the motion of bodies and systems in curved spacetime. Additionally, the spacetime structure imposes on matter to position and behave according to its curvature. Then, we examined Einstein's equation and Schwarzschild's solution, which predicted the existence of black holes due to uncertainties in these solutions. We then conducted a thermodynamic study of the Schwarzschild black hole based on classical laws of thermodynamics, calculating some thermodynamic quantities of the black hole, and studying the variations of these quantities in relation to each other by plotting, analyzing, and interpreting the data.</summary>
    <dc:date>2024-07-14T00:00:00Z</dc:date>
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    <title>Quantitative phase analysis based on Rietveld structure refinement</title>
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      <name>GHAZI, Khadidja</name>
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      <name>AMIRI, Refida</name>
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    <updated>2024-01-16T09:42:59Z</updated>
    <published>2023-01-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Titre: Quantitative phase analysis based on Rietveld structure refinement
Auteur(s): GHAZI, Khadidja; AMIRI, Refida</summary>
    <dc:date>2023-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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    <title>Effet de dopage sur une structure à base du graphène passivée: Graphène nanoruban</title>
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      <name>HAMI, Wissam</name>
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      <name>LABBACI, Nasrine</name>
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    <updated>2023-10-23T12:37:35Z</updated>
    <published>2023-01-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Titre: Effet de dopage sur une structure à base du graphène passivée: Graphène nanoruban
Auteur(s): HAMI, Wissam; LABBACI, Nasrine
Résumé: Le dopage des matériaux est une méthode qui permet de contrôler les propriétés d’un matériau. Pour concevoir une structure avec des propriétés structurale, électronique et magnétique, on doit faire recours aux nouveaux types de matériaux aux propriétés exceptionnelles. Les nanostructures à base de graphène sont des bons candidats pour concevoir une nouvelle générationde matériaux. Les méthodes ab-initio, se basant sur la DFT, sont les plus appropriées pour étudier ces nano-systèmes. Le principe de base consiste d’abord à étudier une structure, dopée avec trois métaux de transition, ce dopage fait varier d’une manière importante les propriétés citées. Une analyse comparative entre différentes structure de graphène nanoruban de type armchair passivée dopées avec Au, Ag et Fe. Enfin nous avons généré les pseudo-potentiels des dopants. Les calculs sont réalisés à l’aide du logiciel SIESTA.</summary>
    <dc:date>2023-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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    <title>Etude et simulation d’une cellule photovoltaïque en silicium polycristallin de structure PIN avec PC1D.</title>
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      <name>BANOUNE, Sara</name>
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      <name>ABBAS, Dihia</name>
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    <updated>2023-10-23T10:05:20Z</updated>
    <published>2023-01-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Titre: Etude et simulation d’une cellule photovoltaïque en silicium polycristallin de structure PIN avec PC1D.
Auteur(s): BANOUNE, Sara; ABBAS, Dihia
Résumé: Dans ce travail nous avons procédé à l’étude de l’effet les paramètres géométriques et physiques sur les performances d’une cellule photovoltaïque à base de silicium polycristallin de structure PIN par simulation en utilisant le programme PC1D. Cependant, l’inclusion de la couche intrinsèque I dans la jonction PN permet d’augmenter les performances de la cellule à travers l’amélioration des paramètres de sortie de la cellule ( , , et ). Par conséquent, l’amélioration du rendement est liée à l’optimisation de différents paramètres de la cellule comme l’épaisseur, la vitesse de recombinaison des porteurs minoritaires ainsi que la température.</summary>
    <dc:date>2023-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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