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  <title>DSpace Collection:</title>
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  <updated>2026-05-04T10:41:44Z</updated>
  <dc:date>2026-05-04T10:41:44Z</dc:date>
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    <title>Nonlinear optical properties of organometallic complexes</title>
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      <name>Zaidi, Meriem</name>
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    <updated>2026-01-15T10:05:50Z</updated>
    <published>2025-01-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Titre: Nonlinear optical properties of organometallic complexes
Auteur(s): Zaidi, Meriem
Résumé: This thesis presents a detailed theoretical investigation of the second- and third-order nonlinear optical (NLO) properties of two classes of materials: transition metal-doped nanocages (M@Al₁₂N₁₂, M = Sc to Zn) and multi-decker organometallic sandwich clusters [{H₂B₂S₂Pd(Cl)₂}–(CoCp)ₙ] (n = 2–5). Using DFT, TD-DFT, and the Sum-Over-States (SOS) approach at various frequencies (= 0.0428, 0.034, 0.0239 a.u.), we explored both static and dynamic NLO responses. Key parameters including oscillator strengths, excitation energies, and charge-transfer features were analyzed. In nanocages, strong NLO responses were linked to charge delocalization and closed ring topologies. The sandwich complexes MDSn, MDSna, and MDS’n showed structure-dependent polarizability and hyperpolarizability trends, with MDSn exhibiting a consistent increase in β and MDS’n peaking at n = 4. Both systems demonstrated significant frequency-dependent enhancement, particularly under two-photon resonance. Furthermore, MDSn/ MDS’n complexes show colossal γ responses that grow with deck number, peaking in MDS₅. Molecular length and topology govern these effects. These results offer important guidance for the rational design of high-performance NLO materials aimed at next-generation photonic and optoelectronic technologies.
Description: Cette thèse présente une étude théorique approfondie des propriétés optiques non linéaires (NLO) du second et du troisième ordre de deux classes de matériaux : les nanocages dopées aux métaux de transition (M@Al₁₂N₁₂, avec M = Sc à Zn) et les complexes sandwich organométalliques multi-couches [{H₂B₂S₂Pd(Cl)₂}–(CoCp)ₙ] (n = 2–5). En utilisant la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT), la DFT dépendante du temps (TD-DFT), ainsi que l’approche de la somme des états (SOS) à différentes fréquences ( = 0.0428, 0.034, 0.0239 a.u.), nous avons exploré les réponses NLO statiques et dynamiques. Les paramètres clés tels que les forces d’oscillateur, les énergies d’excitation et les caractéristiques de transfert de charge ont été analysés. Dans les nanocages, les fortes réponses NLO sont attribuées à la délocalisation électronique et aux topologies en anneau fermé. Les complexes sandwich MDSn, MDSna et MDS’n ont montré des tendances dépendantes de la structure en polarisation et hyperpolarisation, avec une augmentation régulière de β pour MDSn et un pic pour MDS’n à n = 4. Les deux systèmes présentent un renforcement significatif dépendant de la fréquence, notamment en résonance à deux photons. De plus, les complexes MDSn/ MDS’n présentent des réponses γ colossales qui augmentent avec le nombre de ponts, atteignant un pic dans MDS₅. La longueur moléculaire et la topologie régissent ces effets. Ces résultats offrent des pistes prometteuses pour la conception de matériaux NLO performants destinés aux applications photoniques et optoélectroniques.</summary>
    <dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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    <title>Synthèses et caractérisations de nouveaux composites à structures lamellaires</title>
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      <name>Kecir, Imene</name>
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    <updated>2025-12-19T20:12:49Z</updated>
    <published>2025-01-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Titre: Synthèses et caractérisations de nouveaux composites à structures lamellaires
Auteur(s): Kecir, Imene
Résumé: Dans ce travail, nous avons étudiés deux types d’argiles, deux argiles gonflantes (Montmorillonite et LDHs) et une argile non gonflante de type halloysite. Au total 22 matériaux adsorbants ont été préparés, caractérisés par différentes techniques (DRX, BET, IRTF, ATG/DTG, MEB/EDX et les Points isoélectriques). Les colorants comme molécules sondes utilisés dans ce travail sont 03 types. La densité optique des colorants après adsorption a été évaluée par la spectroscopie UV-visible. L’étude de l’élimination des polluants à base de colorants par le procédé d’adsorption a été étudiée en fonction de plusieurs paramètres expérimentaux, notamment le pH, la concentration initiale, le temps de contact et la température. La modélisation des cinétiques et des isothermes d’adsorption a été faites par des différents modèles complétés par des études de physique statistique. Par ailleurs, des simulations de dynamique moléculaire (MDS) ont été réalisées afin d'étudier, à l’échelle atomique, les mécanismes d'adsorption. Les mécanismes d’adsorption des colorants par les différents adsorbants ont été faite en exploitant les techniques de caractérisation telles que la spectroscopie IRTF.</summary>
    <dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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    <title>Design and study of the physical properties of new magnetic and/or luminescent molecular materials</title>
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      <name>Saadallah, yaakoub</name>
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    <updated>2025-03-16T09:37:24Z</updated>
    <published>2025-03-16T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Titre: Design and study of the physical properties of new magnetic and/or luminescent molecular materials
Auteur(s): Saadallah, yaakoub
Résumé: This thesis explores multifunctional materials based on 1,2,4-triazole-derived Schiff base ligands and their transition metal complexes, with a particular focus on corrosion inhibition and magnetic properties. Notably, the synthesized ligands exhibited remarkable corrosion inhibition for XC48 CS in acidic media, achieving efficiencies up to 80.00%. To understand this behavior, structure-property relationships were elucidated, highlighting the importance of molecular design in achieving effective protection. Furthermore, a series of novel mono- and binuclear complexes,along with coordination polymers, were synthesized using Cu(II), Co(II), Ni(II), and Fe(II) ions. Detailed structural insights into these complexes were obtained through X-ray diffraction studies. Importantly, magnetic studies revealed a diverse range of behaviors, including antiferromagnetism, slow magnetic relaxation characteristic of SMM behavior,and SCO. Moreover, DFT calculations supported the experimental findings, providing further insight into the electronic structure and reactivity of these compounds.</summary>
    <dc:date>2025-03-16T00:00:00Z</dc:date>
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    <title>Elaboration, characterization and multiple properties Of new complexes based on 5-bromosalicylaldehyde</title>
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      <name>Lamiri, Wafa</name>
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    <updated>2024-12-18T12:36:25Z</updated>
    <published>2024-12-18T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Titre: Elaboration, characterization and multiple properties Of new complexes based on 5-bromosalicylaldehyde
Auteur(s): Lamiri, Wafa
Résumé: Three series of Schiff base ligands were synthesized by a 5-bromo-2-hydroxybenzaldehyde condensation reaction with three different amines. The structural determinations were identified using UV-vis, FT-IR and 1H ,13C spectroscopic analysis. The products were obtained with ex-cellent yields. Prepared Schiff bases have been used as tetradentate and bidentate ligands to coordinate Co(II), Cu(II), Mn(II) and Zn(II) that lead to complexes with a metal/ligand ratio of 1:1 and 1:2. The electrochemical properties of metal complexes were conducted by cyclic vol-tametry in DMF. The molecular structure of the single crystals obtained for certain compounds was also determined by the DRX diffraction technique on single crystals. Hirshfeld’s surface analysis provided information about the existing interactions in the structure of the two prod-ucts, and helped to view and understand its crystalline stacking. Theoretical calculations using the Functional Theory of Density (DFT) method were performed. The investigation of non-linear optical properties on the ligand (H2L2) shows a good answer. investigations carried out on the antioxidant capacities of our products were made from in-vitro experiments against the free radicals DPPH and ABTS.</summary>
    <dc:date>2024-12-18T00:00:00Z</dc:date>
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