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We suggest that this indicates an inclination for electronic phase separation resulting in a nanoscopic inhomogeneity. Some experiments also find a marked tendency to a negative electronic compressibility. When the electron density of highly crystalline thin films is tuned by chemical doping or ionic-liquid gating, interesting effects appear including unconventional superconductivity, sizable spin-orbit coupling, competition with charge-density waves, and a debated low-temperature metallic state that seems to avoid the superconducting or insulating fate of standard two-dimensional electron systems. Les dégradations observées ne montrent pas de contre-indication à l’utilisation des pastilles supraconductrices aimantées dans les applications en génie électrique. Nous avons étudié, également, l’influence d’un champ démagnétisant impulsionnel et alternatif sur le champ piégé dans une pastille supraconductrice aimantée. Nous remarquons une nette amélioration du champ piégé dans la pastille en utilisant le circuit magnétique. Afin de prévoir la mise en oeuvre des pastilles supraconductrices dans des applications en génie électrique, nous avons étudié l’aimantation de ces pastilles dans un circuit magnétique et l’influence de ce circuit sur le champ piégé. Afin de maîtriser l’aimantation de ces pastilles supraconductrices par PFM, nous avons étudié l’influence de la forme de l’inducteur sur le champ magnétique piégé où nous trouvons une influence significative de la forme de l’inducteur sur le champ piégé dans la pastille supraconductrice. Plusieurs méthodes d’aimantation de ces pastilles existent néanmoins une seule est principalement utilisée pour les applications en génie électrique, l’aimantation par champ magnétique impulsionnel (Pulsed Field Magnetization). Les pastilles supraconductrices peuvent produire des forts champs magnétiques très supérieurs aux aimants permanents. Firstly, the behavior of the pseudogap in the superconducting state, secondly, the behavior of a precursor of superconductivity, and finally, some remarks related to the kinetic energy driven superconductivity were summarized below. As a result, we obtained several important conclusions. Several issues regarding to the electronic phase diagram were discussed. Detailed spectral weight analysis is performed on the optical conductivity spectra, especially in the pseudogap region. The optical conductivity spectra have been calculated from the reflectivity by using the Kramers-Krönig transformation. The temperature dependent reflectivity measurements have been performed with Fourier transform infrared spectroscopy over a wide energy range.
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In this study, the charge dynamics of the high temperature cuprate superconductor YBa\(_2\)(Cu\(_\)Zn\(_x\))\(_3\)O\(_y\) over the electronic phase diagram have been investigated in a very wide doping range, as well as, for several Zn-contents, both in the normal and the superconducting state.