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CLAUDE LEVI STRAUSS

  Auteur : sylvain Date : 04/11/2009
 

CLAUDE  LEVI  STRAUSS

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L'EPITAXIE PAR JETS MOLECULAIRES.

  Auteur : sylvain Date : 02/11/2009
 

L'EPITAXIE  PAR  JETS  MOLECULAIRES.

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L'épitaxie par jets moléculaires


Le film présente la réalisation de couches minces monocristallines avec l'aide d'une machine d'épitaxie par jets moléculaires (MBE Molecular Beam Epitaxy). Dans une première partie est expliqué le principe du dépôt permettant la croissance de couches minces épitaxiées. Ensuite l'obtention d'un vide poussé est justifié par l'utilisation de jets moléculaires et les différentes chambres de l'appareil sont présentées. Une troisième partie permet de préciser comment est contrôlée la qualité de la croissance des couches : la technique de diffraction d'électrons de haute énergie par réflexion (RHEED Reflexion High Energy Diffraction) permet de caractériser le dépôt couche par couche ; la microscopie par effet tunnel (STM Scanning Tuneling Microscopy) permet de visualiser directement la surface du dépôt.

Générique
LE LABORATOIRE DE PHYSIQUE DES MATERIAUX présente : L'EPITAXIE PAR JETS MOLECULAIRES Une vidéo LPM-UHP-INPL Nancy Scénario : Stéphane ANDRIEU : LPM Nancy François MARRON : Cellule TICE-INPL Marie-Odile SELME : Ecole des Mines Nancy Muriel SICOT : LPM Nancy Animations : François MARRON Images et montage : Jean-Pierre AVOIS Réalisation : Cellule TICE - INPL Nancy

 
 
 
 

BIOPUCES ET NANO-ROBOTS.

  Auteur : sylvain Date : 23/10/2009
 

BIOPUCES   ET   NANO-ROBOTS.

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MICROSCOPE A FORCE ATOMIQUE.

  Auteur : sylvain Date : 23/10/2009
 

    Résumé Auteurs Du microscope électronique à la microscopie à champ proche


A travers les siècles, l'homme a toujours cherché à observer le monde de l'infiniment petit qui l'entoure, le monde invisible à l'oeil nu. Pour cela, il invente la loupe (XVe siècle), puis le microscope optique (XVIIe siècle) pour observer des cellules sanguines ou des bactéries ..., mais il semble impossible d'observer les éléments ultimes dont est faite la matière : les atomes. Il faut attendre la découverte de la mécanique ondulatoire de Louis de Broglie(1923) pour que l'espoir renaisse. Les particules qui constituent la matière peuvent se comporter comme des ondes de longueur d'onde très petite : 0,1 nm (10-10 mètre), c'est-à-dire de la taille d'un atome. De cette dualité onde-corpuscule va naître le microscope électronique en 1933 (E.Ruska) - où l'éclairage par une source lumineuse utilisé dans le microscope optique est remplacé par une source d'électrons. L'observation d'atomes reste encore indirecte et s'appuie sur des phénomènes de diffraction. Les applications de la microscopie électronique sont nombreuses et le développement instrumental est aujourd'hui très sophistiqué que ce soit au niveau des appareillages ou au niveau du traitement informatique des données. Les domaines explorés sont très divers,la biologie moléculaire et cellulaire ,la cristallographie, la métallurgie, et les sciences des matériaux.La résolution des microscopes électroniques permet d'atteindre l'échelle atomique mais il faut noter un point fondamental,on n'observe pas le relief des surfaces observées mais une vue projetée.Les ondes associées aux électrons qui permettent l'obtention d'images sont des ondes progressives et l'on se trouve dans le cadre du champ lointoin.Cet inconvénient est entièrement levée dans le cas des microscopies en champ proche. En 1982, un nouveau type de microscope - le microscope à effet tunnel, est inventé par Gerd Binnig et Heinrich Rohrer, ouvrant un champ très vaste d'investigations scientifiques et des nouveaux horizons technologiques. Cette nouvelle technique utilisant une pointe très fine terminée par un atome permet l'observation directe et aisée d'atomes et de structures atomiques de surfaces conductrices dans une large variété d'environnements (air, eau, huile, vide). Depuis l'invention du microscope tunnel, d'autres microscopies à sonde locale ont été développées, et notamment le microscope à effet de force atomique (1986) qui permet d'imager non seulement des surfaces conductrices mais aussi des surfaces isolantes.Enfin une autre microscopie en champ proche optique donne des images pour lesquelles les critères de Rayleigh. En plus, les progrès les plus récents ont montré la possibilité de manipuler les atomes à l'aide de ces microscopes - ainsi les premières structures artificielles à l'échelle atomique ont été élaborées.Toutes ces techniques d'observation et d'élaboration de nanostructures ont données naissance à une nouvelle physique,la nanophysique et aussi à de nouvelles nanotechnologies qui préfigure l'aube d'une révolution "nano" industrielle. Au cours de cette exposé nous présenterons les différents types de microscopes électroniques et les résultats les plus spectaculaires obtenus dans le domaine des sciences puis les trois familles de microscopies en champ proche et les applications surlesquelles elles débouchent naturellement.

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