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Open media modal

Champ de déplacement autour d'une dislocation mesuré dans un matériau cristallin (silicium pur). Cette expérience vérifie, à l'échelle nanométrique, la théorie élastique anisotrope : à une distance de quelques nanomètres du coeur de la dislocation, le cristal se déforme différemment selon les directions cristallographiques distinctes. A gauche, les déplacements mesurés expérimentalement par microscopie électronique en transmission à haute résolution, avec une précision de 3 pm ; à droite, les…

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Champ de déplacement autour d'une dislocation mesuré dans un matériau cristallin (silicium pur). Cet
20030001_0958
Open media modal

Champ de déplacement autour d'une dislocation mesuré dans un matériau cristallin (silicium pur). Cette expérience vérifie, à l'échelle nanométrique, la théorie élastique anisotrope : à une distance de quelques nanomètres du coeur de la dislocation, le cristal se déforme différemment selon les directions cristallographiques distinctes. A gauche, les déplacements mesurés expérimentalement par microscopie électronique en transmission à haute résolution, avec une précision de 3 pm ; à droite, les…

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Champ de déplacement autour d'une dislocation mesuré dans un matériau cristallin (silicium pur). Cet
20050001_1716
Open media modal

Grains de cuivre nanostructurés mesurant environ 100 nanomètres observés en microscopie électronique à transmission. Ce cuivre particulièrement fin a une taille de grain beaucoup plus petite que le cuivre classique et est dit nanocristallin. Ce nanomatériau présente non seulement une dureté trois fois plus élevée que le cuivre classique mais aussi une grande aptitude à la déformation plastique.

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Grains de cuivre nanostructurés mesurant environ 100 nanomètres observés en microscopie électronique

CNRS Images,

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