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Résolution atomique observée sur un monocristal d'or (111) sous 100 Torr de monoxyde de carbone (CO). Chaque boule représente un atome d'or. On distingue l'arrangement hexagonal des atomes, espacés les uns des autres de 2.88 Angströms. L'expérience consiste à mettre en évidence la modification de la position des atomes les uns par rapport aux autres lorsque l'on met la surface d'or en présence de monoxyde de carbone. En comprenant cette modification, on peut espérer comprendre comment ce gaz…

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Résolution atomique observée sur un monocristal d'or
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Monocristal d'or (110) observé par microscopie à effet tunnel (STM) sous 500 Torr de monoxyde de carbone (CO). Image (977 nm x 977 nm). Z Range (échelle en hauteur d'une image de microscopie à champ proche ) = 7nm. Cette étude porte sur l'adsorption du monoxyde de carbone (CO) sur des surfaces d'or en vue de la compréhension du rôle intrinsèque de l'or dans la réaction d'oxydation catalytique du CO.

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Monocristal d'or (110) observé par microscopie à effet tunnel (STM) sous 500 Torr de monoxyde de car
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Reconstruction par "rangée manquante" observée par microscopie à effet tunnel (STM) sur un monocristal d'or (110) après recuit à environ 310°C. La distance entre deux rangées successives est de 0.82 nm. Cette étude porte sur l'adsorption du monoxyde de carbone (CO) sur des surfaces d'or en vue de la compréhension du rôle intrinsèque de l'or dans la réaction d'oxydation catalytique du CO.

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Reconstruction par "rangée manquante" observée par microscopie à effet tunnel (STM) sur un monocrist
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Reconstruction "en chevrons" observée par microscopie à effet tunnel (STM) sur un monocristal d'or (111) après recuit à environ 420°C. Cette étude porte sur l'adsorption du monoxyde de carbone (CO) sur des surfaces d'or en vue de la compréhension du rôle intrinsèque de l'or dans la réaction d'oxydation catalytique du CO.

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Reconstruction "en chevrons" observée par microscopie à effet tunnel (STM) sur un monocristal d'or (
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Cristallites de gallate de zinc (ZnGa2O4) observés par microscopie à force atomique (AFM), en mode intermittent, sur une matrice amorphe des trois éléments. Image (2.5µm x 2.5µm). Z Range (échelle en hauteur d'une image de microscopie à champ proche) = 300nm. Ces recherches portent sur l'étude des matériaux transparents et conducteurs en vue d'applications pour des cellules photoélectriques.

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Cristallites de gallate de zinc (ZnGa2O4) observés par microscopie à force atomique (AFM), en mode i
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Cristallites d'oxyde de molybdène (MoO3), observés par microscopie à force atomique (AFM) en mode contact. Image (5µm x 5µm). Z Range (échelle en hauteur d'une image de microscopie à champ proche) = 1µm. Etude de cristaux de MoO3 avec une orientation préférentielle utilisés pour l'oxydation ménagée du propène en acroléine. Cette réaction intervient notamment dans le processus de fabrication du PMMA (polyméthyl acrylate) lui même utilisé pour divers matériaux comme le plexyglass.

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Cristallites d'oxyde de molybdène (MoO3), observés par microscopie à force atomique (AFM) en mode co
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Défauts pyramidaux créés par le bombardement d'un monocristal de dioxyde de titane (TiO2 (100)), couvert d'une couche de 5 nm de platine (Pt), par un faisceau d'agrégats de C60 (molécule de fullerène, en forme de ballon de football), de 40 MeV/cm2. Observation en microscopie à force atomique (AFM). Le but de ces travaux est de réaliser des nanopointes à la surface du matériau, afin de lui conférer de nouvelles propriétés d'émission électronique à basse tension. Une application éventuelle…

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Défauts pyramidaux créés par le bombardement d'un monocristal de dioxyde de titane (TiO2 (100)), cou
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Agrégats d'or (Au) déposés sur du graphite pyrolitique (HOPG) sur lequel des défauts par faisceau d'ions focalisés (FIB) ont été préalablement réalisés. Observation en microscopie à force atomique (AFM). Image (10 µm x 10 µm). Z Range (échelle en hauteur d'une image de microscopie à champ proche ) = 20 nm. Ces études d'organisation d'agrégats préformés, en phase gazeuse, sur substrats fonctionnalisés par nano FIB ont comme application éventuelle l'enregistrement à haute densité.

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Agrégats d'or (Au) déposés sur du graphite pyrolitique (HOPG) sur lequel des défauts par faisceau d'
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Défauts réalisés par FIB (faisceau d'ions focalisé) dans du graphite pyrolitique (HOPG). Ce matériau se présente sous la forme de feuillets empilés qui sont aisément clivables avec un scotch, ce qui permet d'obtenir facilement une surface plane et propre à l'air. Observation en microscopie à force atomique (AFM). Ces études d'organisation d'agrégats préformés, en phase gazeuse, sur substrats fonctionnalisés par nano FIB ont comme application éventuelle l'enregistrement à haute densité.

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Défauts réalisés par FIB (faisceau d'ions focalisé) dans du graphite pyrolitique (HOPG). Ce matériau
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Film d'or déposé sur saphir après recuit à 650 °C avec effet de délamination. Observation en microscopie à force atomique (AFM). Cette étude fondamentale quantitative, du rôle des contraintes dans les effets de délamination s'inscrit dans la compréhension du problème d'adhésion entre un film métallique et un substrat isolant (électronique).

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Film d'or déposé sur saphir après recuit à 650 °C avec effet de délamination. Observation en microsc
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Défauts réalisés par faisceau d'ions focalisé (FIB) dans du graphite pyrolitique (HOPG). Ce matériau se présente sous la forme de feuillets empilés qui sont aisément clivables avec un scotch, ce qui permet d'obtenir facilement une surface plane et propre à l'air. Observation en microscopie à force atomique (AFM). Ces études d'organisation d'agrégats préformés, en phase gazeuse, sur substrats fonctionnalisés par nano FIB ont comme application éventuelle l'enregistrement à haute densité.

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Défauts réalisés par faisceau d'ions focalisé (FIB) dans du graphite pyrolitique (HOPG). Ce matériau

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