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L'hydrogène est une solution adaptée aux défis qui se posent actuellement sur les plans environnementaux (la pollution et le changement climatique), économiques (la dépendance totale au pétrole) et énergétiques (la transition énergétique logique de combustibles solides vers les combustibles gazeux en passant par les combustibles liquides). Mais son utilisation est confrontée à plusieurs obstacles technologiques, dus principalement à son stockage, qui nécessitent d'être surmontés. L'hydrogène peut être stocké sous formes : gazeuse, liquide ou solide. Le stockage solide est basé sur l'utilisation de matériaux solides dont certains peuvent absorber l'hydrogène de façon réversible sous certaines conditions de température et de pression, pour former des hydrures. Dans ce travail, nous présentons l'étude des propriétés structurales, électroniques et thermodynamiques de différentes classes d'hydrures pour application dans le domaine de stockage de l'hydrogène. En effet, la structure électronique est utile pour la compréhension des liaisons chimiques dans l'hydrure ce qui peut conduire à la conception et à la prédiction des comportements d'autres hydrures similaires.
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