Croissance de graphène sur un substrat métallique

Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies (C2N)

ORSAY CEDEX

Le C2N - Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies développe des recherches dans les domaines des matériaux, de la nanophotonique, de la nanoélectronique, des nano-bio-technologies et des microsystèmes, ainsi que dans ceux des nanotechnologies. Sur ces sujets, il traite les aspects fondamentaux et appliqués. Sa centrale de technologie est hébergée dans une salle blanche de 2 900 m², dédiée aux procédés de micro-nanofabrication, à la croissance, l'épitaxie et la caractérisation des matériaux.

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Cryostat contenant au centre une source de photons uniques (qubits photoniques). Une lentille optique, dans un tube métallique, est positionnée à quelques millimètres au-dessus de la source pour collimater le faisceau optique. Avec un positionneur à trois axes, la source est positionnée avec une précision de l'ordre de la centaine de nanomètres sur l'axe optique de la lentille. La start-up Quandela, fondée en 2017 par Valérian Giesz, Niccolo Somaschi et Pascale Senellart (directrice de…

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Cryostat contenant au centre une source de photons uniques (qubits photoniques)
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Intérieur de la chambre d’un cryostat dans laquelle est vissée une source de photons uniques (qubits photoniques) avec une fibre optique positionnée au-dessus. La start-up Quandela, fondée en 2017 par Valérian Giesz, Niccolo Somaschi et Pascale Senellart (directrice de recherche CNRS), travaille sur ces qubits photoniques. Cette approche permet une exploitation simultanée de dizaines de qubits. Le qubit est l’unité de stockage de l’information qui indique la force de calcul des ordinateurs…

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Intérieur de la chambre d'un cryostat
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Vérification du bon collage de la fibre optique à une source de photons uniques (qubits photoniques) à température ambiante. Pour réaliser ce test, un faisceau laser est injecté dans la fibre et le signal réfléchi par la source est collecté puis analysé. La start-up Quandela, fondée en 2017 par Valérian Giesz, Niccolo Somaschi et Pascale Senellart (directrice de recherche CNRS), travaille sur ces qubits photoniques. Cette approche permet une exploitation simultanée de dizaines de qubits. Le…

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Vérification du bon collage de la fibre optique à une source de photons uniques
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Cryostat (en noir) contenant les sources de photons uniques, appelées aussi sources de qubits photoniques, et la boîte QFiber (en bleu) qui sert d'interface entre le laser d'excitation, la source de photons dans le cryostat et le reste de l'expérience. Les deux sont connectés ensemble via une fibre optique monomode. La start-up Quandela, fondée en 2017 par Valérian Giesz, Niccolo Somaschi et Pascale Senellart (directrice de recherche CNRS), travaille sur ces qubits photoniques. Cette approche…

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Cryostat contenant les sources de photons uniques et la boîte QFiber
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Serrage des vis pour fixer la source de photons uniques (qubits photoniques) dans la chambre d'un cryostat. La start-up Quandela, fondée en 2017 par Valérian Giesz, Niccolo Somaschi et Pascale Senellart (directrice de recherche CNRS), travaille sur ces qubits photoniques. Cette approche permet une exploitation simultanée de dizaines de qubits. Le qubit est l’unité de stockage de l’information qui indique la force de calcul des ordinateurs quantiques. La start-up fabrique des sources à base de…

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Serrage des vis pour fixer la source de photons uniques dans la chambre d'un cryostat
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Cryostat noir dans lequel se trouve une source de photons uniques non visible (qubits photoniques). Les photons émis sont collectés dans une fibre optique en utilisant un microscope confocal positionné au-dessus de la chambre du cryostat. La start-up Quandela, fondée en 2017 par Valérian Giesz, Niccolo Somaschi et Pascale Senellart (directrice de recherche CNRS), travaille sur ces qubits photoniques. Cette approche permet une exploitation simultanée de dizaines de qubits. Le qubit est l’unité…

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Cryostat noir dans lequel se trouve une source de photons uniques non visible
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Positionnement d'un cryostat compact pour installer une source de photons uniques fibrée, appelée aussi source de qubits photoniques. La start-up Quandela, fondée en 2017 par Valérian Giesz, Niccolo Somaschi et Pascale Senellart (directrice de recherche CNRS), travaille sur ces qubits photoniques. Cette approche permet une exploitation simultanée de dizaines de qubits. Le qubit est l’unité de stockage de l’information qui indique la force de calcul des ordinateurs quantiques. La start-up…

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Positionnement d'un cryostat compact pour installer une source de photons uniques fibrée
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Serrage des vis pour fixer la source de photons uniques (qubits photoniques) dans la chambre d'un cryostat. La start-up Quandela, fondée en 2017 par Valérian Giesz, Niccolo Somaschi et Pascale Senellart (directrice de recherche CNRS), travaille sur ces qubits photoniques. Cette approche permet une exploitation simultanée de dizaines de qubits. Le qubit est l’unité de stockage de l’information qui indique la force de calcul des ordinateurs quantiques. La start-up fabrique des sources à base de…

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Serrage des vis pour fixer la source de photons uniques dans la chambre d'un cryostat
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Cryostat noir dans lequel se trouve une source de photons uniques non visible (qubits photoniques). Les photons émis sont collectés dans une fibre optique en utilisant un microscope confocal positionné au-dessus de la chambre du cryostat. Une très bonne précision optique est nécessaire pour collecter les photons dans une fibre optique monomode, de plus la polarisation de la lumière est contrôlée au moyen de lames d'onde dont l'angle doit être minutieusement choisi. La start-up Quandela, fondée…

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Cryostat noir dans lequel se trouve une source de photons uniques non visible
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Branchement électrique d’un cryostat contenant des capteurs de température. Dans ce cryostat se trouve une source de photons uniques non visible (qubits photoniques). La start-up Quandela, fondée en 2017 par Valérian Giesz, Niccolo Somaschi et Pascale Senellart (directrice de recherche CNRS), travaille sur ces qubits photoniques. Cette approche permet une exploitation simultanée de dizaines de qubits. Le qubit est l’unité de stockage de l’information qui indique la force de calcul des…

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Branchement électrique d’un cryostat contenant des capteurs de température
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Observation d’une source de photons uniques fibrée, appellée aussi source de qubits photoniques, et vérification du collage de la fibre à la surface. La start-up Quandela, fondée en 2017 par Valérian Giesz, Niccolo Somaschi et Pascale Senellart (directrice de recherche CNRS), travaille sur ces qubits photoniques. Cette approche permet une exploitation simultanée de dizaines de qubits. Le qubit est l’unité de stockage de l’information qui indique la force de calcul des ordinateurs quantiques. La…

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Observation d'une source de photons uniques fibrée
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Mesure de la puissance optique du laser dans une fibre optique en utilisant un puissancemètre. Dans cette fibre optique, les photons émis par une source de photons uniques non visible (qubits photoniques) dans un cryostat noir, sont collectés dans une fibre optique en utilisant un microscope confocal positionné au-dessus de la chambre du cryostat. Puis les photons uniques sont filtrés en séparant le laser qui a servi pour l'excitation optique de la source. Cette étape est réalisée dans la boîte…

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Mesure de la puissance optique du laser dans une fibre optique en utilisant un puissancemètre
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Ouverture de la chambre d'un cryostat. Une source de photons uniques fibrée, appelée aussi source de qubits photoniques, est installée au centre de la chambre. La start-up Quandela, fondée en 2017 par Valérian Giesz, Niccolo Somaschi et Pascale Senellart (directrice de recherche CNRS), travaille sur ces qubits photoniques. Cette approche permet une exploitation simultanée de dizaines de qubits. Le qubit est l’unité de stockage de l’information qui indique la force de calcul des ordinateurs…

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Ouverture de la chambre d'un cryostat
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Utilisation uniquement dans le cadre du concours LPPI

Nous voici dans l’univers de la nanophotonique, au coeur des interactions de la lumière avec la matière à des échelles nanométriques. Au centre de l’image, se trouve un microdisque et son chapeau de 3 micromètres, en nitrure d’éléments III, posé sur une puce de silicium - le semi-conducteur de référence pour l’électronique. Ce microdisque peut émettre de la lumière dans le spectre du visible et dans l’ultra-violet. A cette échelle, les propriétés de ces matériaux émettant dans la lumière bleue…

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Forêt photonique
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Uniquement disponible pour exploitation non commerciale

Face à l'accélération de la production de données numériques, nous avons besoin de disques durs et de systèmes de stockage plus performants et moins énergivore. À l'Institut Jean Lamour (IJL) de Nancy, les chercheurs disposent d'un tube de 70 mètres de long sous ultravide nommé DAµM (Dépôt et Analyse sous Ultravide de nano Matériaux), utilisé pour créer de nouveaux nanomatériaux magnétiques. Parallèlement, des recherches sont menées pour créer des lasers capables de coder et décoder des données…

Vidéo
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Mémoires du futur (Les)
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Intérieur de la chambre objet du microscope NanoMAX. Au centre, le porte-échantillon dans lequel est inséré une membrane chauffante, et de part et d'autre du porte-échantillon deux pièces polaires coniques formant la lentille objectif du microscope. Sont également visibles, les collimateurs des cellules à effusion permettant de limiter le dépôt de matière sur la zone centrale de la membrane chauffante. Cette photographie est réalisée après l'ouverture de la chambre objet (par le port utilisé…

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Intérieur de la chambre objet du microscope NanoMAX
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Ouverture de l'enceinte du microscope à doubles faisceaux Scios Thermo Fischer de la plateforme NANOTEM du C2N (Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies). L'échantillon massif est placé dans l'enceinte du microscope avec la grille sur laquelle sera soudé l'échantillon aminci par usinage ionique. NANOTEM est la plateforme de microscopie électronique de l'Equipex TEMPOS (Transmission Electron Microscopy at Palaiseau, Orsay et Saclay). Elle regroupe deux microscopes de dernière génération :…

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Ouverture de l'enceinte du microscope à doubles faisceaux Scios Thermo Fischer
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Insertion du porte-objet dans le sas d'entrée du microscope électronique en transmission Titan Themis Thermo Fischer de la plateforme NANOTEM du C2N (Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies). NANOTEM est la plateforme de microscopie électronique de l'Equipex TEMPOS (Transmission Electron Microscopy at Palaiseau, Orsay et Saclay). Elle regroupe deux microscopes de dernière génération : Scios, un microscope à doubles faisceaux (ionique et électronique) dédié à la préparation d'échantillons…

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Insertion du porte-objet dans le sas d'entrée d'un microscope électronique en transmission
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Insertion d'un échantillon massif dans l'enceinte du microscope à doubles faisceaux Scios Thermo Fischer de la plateforme NANOTEM du C2N (Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies). NANOTEM est la plateforme de microscopie électronique de l'Equipex TEMPOS (Transmission Electron Microscopy at Palaiseau, Orsay et Saclay). Elle regroupe deux microscopes de dernière génération : Scios, un microscope à doubles faisceaux (ionique et électronique) dédié à la préparation d'échantillons ultra-minces…

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Insertion d'un échantillon massif dans l'enceinte du microscope Scios Thermo Fischer
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Observation d'un échantillon contenant une hétérostructure à base de cristal de semiconducteur arséniure de gallium (GaAs) dans le microscope électronique Titan Themis Thermo Fischer de la plateforme NANOTEM du C2N (Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies). L'analyse chimique par spectroscopie X, réalisée au sein du microscope Titan Themis, permet de différencier les colonnes d'atomes de gallium (en rouge) des colonnes d'atomes d'arsenic (en vert). NANOTEM est la plateforme de microscopie…

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Observation d'un échantillon dans le microscope électronique Titan Themis Thermo Fischer
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Mise en place d'un échantillon dans le porte-objet double-tilt du microscope électronique en transmission Titan Themis Thermo Fischer de la plateforme NANOTEM du C2N (Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies). NANOTEM est la plateforme de microscopie électronique de l'Equipex TEMPOS (Transmission Electron Microscopy at Palaiseau, Orsay et Saclay). Elle regroupe deux microscopes de dernière génération : Scios, un microscope à doubles faisceaux (ionique et électronique) dédié à la…

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Échantillon mis en place dans le porte-objet d'un microscope électronique en transmission
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Insertion d'un échantillon massif dans l'enceinte du microscope à doubles faisceaux Scios Thermo Fischer de la plateforme NANOTEM du C2N (Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies). NANOTEM est la plateforme de microscopie électronique de l'Equipex TEMPOS (Transmission Electron Microscopy at Palaiseau, Orsay et Saclay). Elle regroupe deux microscopes de dernière génération : Scios, un microscope à doubles faisceaux (ionique et électronique) dédié à la préparation d'échantillons ultra-minces…

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Insertion d'un échantillon massif dans l'enceinte du microscope Scios Thermo Fischer
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Sélection d'une grille, sur laquelle un échantillon a été déposé, pour la placer dans le porte-objet double-tilt du microscope électronique en transmission Titan Themis Thermo Fischer de la plateforme NANOTEM du C2N (Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies). NANOTEM est la plateforme de microscopie électronique de l'Equipex TEMPOS (Transmission Electron Microscopy at Palaiseau, Orsay et Saclay). Elle regroupe deux microscopes de dernière génération : Scios, un microscope à doubles…

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Sélection d'une grille sur laquelle un échantillon a été déposé
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Insertion du porte-objet dans le sas d'entrée du microscope électronique en transmission Titan Themis Thermo Fischer de la plateforme NANOTEM du C2N (Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies). NANOTEM est la plateforme de microscopie électronique de l'Equipex TEMPOS (Transmission Electron Microscopy at Palaiseau, Orsay et Saclay). Elle regroupe deux microscopes de dernière génération : Scios, un microscope à doubles faisceaux (ionique et électronique) dédié à la préparation d'échantillons…

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Insertion du porte-objet dans le sas d'entrée d'un microscope électronique en transmission
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Observation d'un échantillon contenant une hétérostructure à base de cristal de semiconducteur arséniure de gallium (GaAs) dans le microscope électronique Titan Themis Thermo Fischer de la plateforme NANOTEM du C2N (Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies). L'analyse chimique par spectroscopie X, réalisée au sein du microscope Titan Themis, permet de différencier les colonnes d'atomes de gallium (en rouge) des colonnes d'atomes d'arsenic (en vert). NANOTEM est la plateforme de microscopie…

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Observation d'un échantillon dans le microscope électronique Titan Themis Thermo Fischer
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Mise en place d'un échantillon dans le porte-objet double-tilt du microscope électronique en transmission Titan Themis Thermo Fischer de la plateforme NANOTEM du C2N (Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies). NANOTEM est la plateforme de microscopie électronique de l'Equipex TEMPOS (Transmission Electron Microscopy at Palaiseau, Orsay et Saclay). Elle regroupe deux microscopes de dernière génération : Scios, un microscope à doubles faisceaux (ionique et électronique) dédié à la…

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Échantillon mis en place dans le porte-objet d'un microscope électronique en transmission
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Insertion d'un échantillon massif sur la platine du microscope à doubles faisceaux Scios Thermo Fischer de la plateforme NANOTEM du C2N (Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies). NANOTEM est la plateforme de microscopie électronique de l'Equipex TEMPOS (Transmission Electron Microscopy at Palaiseau, Orsay et Saclay). Elle regroupe deux microscopes de dernière génération : Scios, un microscope à doubles faisceaux (ionique et électronique) dédié à la préparation d'échantillons ultra-minces…

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Insertion d'un échantillon massif sur la platine du microscope Scios Thermo Fischer
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Mise en place d'un échantillon dans le porte-objet double-tilt du microscope électronique en transmission Titan Themis Thermo Fischer de la plateforme NANOTEM du C2N (Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies). NANOTEM est la plateforme de microscopie électronique de l'Equipex TEMPOS (Transmission Electron Microscopy at Palaiseau, Orsay et Saclay). Elle regroupe deux microscopes de dernière génération : Scios, un microscope à doubles faisceaux (ionique et électronique) dédié à la…

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Échantillon mis en place dans le porte-objet d'un microscope électronique en transmission
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Observation d'un échantillon en microscopie électronique en transmission en mode balayage (STEM) sur le microscope Titan Themis Thermo Fischer de la plateforme NANOTEM du C2N (Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies). NANOTEM est la plateforme de microscopie électronique de l'Equipex TEMPOS (Transmission Electron Microscopy at Palaiseau, Orsay et Saclay). Elle regroupe deux microscopes de dernière génération : Scios, un microscope à doubles faisceaux (ionique et électronique) dédié à la…

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Observation d'un échantillon en microscopie électronique en transmission en mode balayage
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Observation d'un échantillon contenant une hétérostructure à base de cristal de semiconducteur arséniure de gallium (GaAs) dans le microscope électronique Titan Themis Thermo Fischer de la plateforme NANOTEM du C2N (Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies). L'analyse chimique par spectroscopie X, réalisée au sein du microscope Titan Themis, permet de différencier les colonnes d'atomes de gallium (en rouge) des colonnes d'atomes d'arsenic (en vert). NANOTEM est la plateforme de microscopie…

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Observation d'un échantillon dans le microscope électronique Titan Themis Thermo Fischer
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Demi-lune en cuivre portant un échantillon préalablement aminci dans le microscope Scios Thermo Fischer de la plateforme NANOTEM du C2N (Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies). La demi-lune est insérée dans la nacelle du porte-objet double-tilt du microscope électronique en transmission Titan Themis Thermo Fischer de NANOTEM. NANOTEM est la plateforme de microscopie électronique de l'Equipex TEMPOS (Transmission Electron Microscopy at Palaiseau, Orsay et Saclay). Elle regroupe deux…

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Demi-lune en cuivre portant un échantillon préalablement aminci
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Intérieur de la chambre du microscope à doubles faisceaux Scios Thermo Fischer de la plateforme NANOTEM du C2N (Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies). L'échantillon massif dans lequel sera extrait l'échantillon ultra-mince est placé au centre de la platine. NANOTEM est la plateforme de microscopie électronique de l'Equipex TEMPOS (Transmission Electron Microscopy at Palaiseau, Orsay et Saclay). Elle regroupe deux microscopes de dernière génération : Scios, un microscope à doubles…

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Intérieur de la chambre du microscope à doubles faisceaux Scios Thermo Fischer
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Mise en place d'un échantillon dans le porte-objet double-tilt du microscope électronique en transmission Titan Themis Thermo Fischer de la plateforme NANOTEM du C2N (Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies). NANOTEM est la plateforme de microscopie électronique de l'Equipex TEMPOS (Transmission Electron Microscopy at Palaiseau, Orsay et Saclay). Elle regroupe deux microscopes de dernière génération : Scios, un microscope à doubles faisceaux (ionique et électronique) dédié à la…

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Échantillon mis en place dans le porte-objet d'un microscope électronique en transmission
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Observation d'un échantillon contenant une hétérostructure à base de cristal de semiconducteur arséniure de gallium (GaAs) dans le microscope électronique Titan Themis Thermo Fischer de la plateforme NANOTEM du C2N (Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies). L'analyse chimique par spectroscopie X, réalisée au sein du microscope Titan Themis, permet de différencier les colonnes d'atomes de gallium (en rouge) des colonnes d'atomes d'arsenic (en vert). NANOTEM est la plateforme de microscopie…

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Observation d'un échantillon dans le microscope électronique Titan Themis Thermo Fischer
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Préparation d'un échantillon ultramince par faisceau d'ions focalisés, sur le microscope Scios à doubles faisceaux Thermo Fischer, de la plateforme NANOTEM du C2N (Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies). Ce microscope est équipé d'une colonne électronique et d'une colonne ionique permettant une vue stéréoscopique lors la préparation. NANOTEM est la plateforme de microscopie électronique de l'Equipex TEMPOS (Transmission Electron Microscopy at Palaiseau, Orsay et Saclay). Elle regroupe…

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Préparation d'un échantillon ultramince par faisceau d'ions focalisés
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Insertion du porte-objet dans le sas d'entrée du microscope électronique en transmission Titan Themis Thermo Fischer de la plateforme NANOTEM du C2N (Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies). NANOTEM est la plateforme de microscopie électronique de l'Equipex TEMPOS (Transmission Electron Microscopy at Palaiseau, Orsay et Saclay). Elle regroupe deux microscopes de dernière génération : Scios, un microscope à doubles faisceaux (ionique et électronique) dédié à la préparation d'échantillons…

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Insertion du porte-objet dans le sas d'entrée d'un microscope électronique en transmission

CNRS Images,

Nous mettons en images les recherches scientifiques pour contribuer à une meilleure compréhension du monde, éveiller la curiosité et susciter l'émerveillement de tous.