bibliographie Bibliographie : où sont les incohérences ? les Les informations manquantes ?
Je ne comprends pas ces incohérences qui apparaissent dans la compilation. Je pense qu'il manque des informations dans le paramétrage de \usepackage{biblatex}. `\usepackage{biblatex}`. Je suis novice en utilisation de biblatex, j'ai bien essayé de lire le manuel, mais en diagonale, je l'avoue (338 pages...). Quelqu'un peut-il m'aider ?
\begin{filecontents}{bibliographie-rapport-de-stage-master2.bib}
@online{1,
ALTauthor = {Guenneau, Sébastien},
ALTeditor = {editor},
title = {Les surprenantes propriétés des métamatériaux},
date = {2017-10-16},
url = {https://lejournal.cnrs.fr/billets/les-surprenantes-proprietes-des-metamateriaux},
OPTlanguage = {français},}
@online{2,
ALTauthor = {Grousson, Mathieu},
ALTeditor = {editor},
title = {Métamatériaux : l'invisibité réinventée},
date = {2015-02-18},
url = { https://lejournal.cnrs.fr/articles/metamateriaux-linvisibilite-reinventee},}
@article{3,
author = {Vesalago, Victor G.},
title = {The electrodynamics of substances with simultaneously negatives values of $\epsilon$ and $\mu$},
journaltitle = {Soviet Physics Uspekhi},
date = {1968},
OPTvolume = {10},
OPTissue = {4},
OPTpages = {509-514},}
@thesis{4,
author = {Hunault, Myrtille},
title = {Rôle des éléments de transition (Co, Cu) dans la coloration des verres : application aux vitraux du Moyen-Age},
type = {Matériaux},
institution = {Université Pierre et Marie Curie VI},
date = {2014},}
@article{5,
author = {Pendry, J.B.},
title = {Negative refraction makes a perfect lens},
journaltitle = {Phys. rev. lett.},
date = {2000},
OPTvolume = {85},
OPTnumber = {18},
OPTpages = {3966-3969},}
@book{6,
author = {Flory, John Paul},
title = {Principles of Polymer Chemistry},
date = {1953-12-31},
OPTeditor = {The George Fisher Baker Non-resident Lectureship in Chemistry of Cornell University},
OPTisbn = {978-0801401343},
OPTpages = {688 p.},}
@book{7,
author = {Fontanille, Michel and Gnanou, Yves},
title = {Chimie et physico-chimie des polymères},
date = {2014-06-18},
OPTeditor = {Dunod},
OPTeditora = {Sciences Sup},
OPTisbn = {978-2100589159},
OPTpages = {576 p.},}
\end{filecontents}
\documentclass[10pt,french]{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{lmodern}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage[a4paper,left=12mm,right=12mm,top=18mm,bottom=18mm]{geometry}
% INSERTION DE LA BIBLIOGRAPHIE
\usepackage[
backend=biber, % compilateur par défaut pour biblatex
sorting=nyt, % trier par nom, année, titre
citestyle=numeric, % style de citation auteur-année
bibstyle=numeric, % style de bibliographie alphabétique
maxnames=20, % nombre maximal d'auteurs
autopunct=false
]{biblatex}
\addbibresource{bibliographie-rapport-de-stage-master2.bib}
\usepackage{csquotes} % conseillé pour l'utilisation de biblatex
% FIN D'INSERTION DE LA BIBLIOGRAPHIE
\begin{document}
Le processus de séparation de phase\cite{1} menant à la formation des nanostructures de copolymères\cite{2} à blocs s'explique par la théorie de la thermodynamique conceptualisée par Flory et Huggins\cite{3} : la combinaison de l'enthalpie de mélange défavorable et l'entropie de mélange des deux composantes du copolymère à blocs. L'étude de l'énergie libre de mélange\cite{4} (fonction de Gibbs) $\Delta G_{mel}$ d'un copolymère à blocs aboutit à une séparation de phases en deux domaines : l'un contenant des blocs A et l'autre, des blocs B. Comme la liaison chimique reliant les deux blocs empêche une séparation à l'échelle macroscopique, celle-ci apparaît localement, à l'échelle nanoscopique, et les structures périodiques\cite{7} ont une échelle caractéristique reliée au rayon de giration des chaînes de polymère.\\
\indent
Dans les années 1940, Paul John \textsc{Flory}, Prix Nobel de Chimie en 1974, et \textsc{Huggins} ont développé une théorie décrivant le comportement des polymères en solution, en s'appuyant sur le modèle du réseau\cite{5}.\\
\printbibliography
\end{document}
Ce n'est pas le bon article qui sort en premier, mais le numéro 3, par exemple.
exemple.