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L’écume de mer sur le sable, la cuillère dans une mousse au chocolat, une crème cosmétique appliquée sur la peau : les mousses sont partout mais surtout méconnues. Avec de l’air, un peu d’eau savonneuse et un récipient tapissé d’aspérités, l’objectif de cette expérience est de comprendre les mécanismes à l’œuvre lorsqu’une mousse entre en friction avec une paroi rugueuse. La séparation entre deux bulles est marquée par un film de savon ; la réunion de trois d’entre eux forme un bord de plateau …

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Mousse céleste
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L’ascension d’un liquide dans un tube capillaire est un phénomène bien connu. Cette expérience cherche à le revisiter. Pour cette bambouseraie de laboratoire, les scientifiques ont généré une mousse dans un verre en bullant de l’air dans une solution savonneuse. En surpression par rapport à l’atmosphère, les bulles se vident aisément une à une dans les tubes de verre, formant chacune une lamelle. Mais plus elles s’accumulent, plus chaque nouvelle bulle entrant dans le tube s’élève lentement. L…

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Forêt de bambous
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Julien Bobroff est lauréat de la médaille de la médiation scientifique du CNRS en 2022. Professeur à l'Université Paris-Saclay et chercheur au Laboratoire de physique des solides, il fonde en 2013 l’équipe "La Physique Autrement" où il développe des collaborations originales avec des designers et des créateurs en tout genre. Des conférences confinées, un mini-cirque en lévitation, des paysages quantiques, le livre le plus froid du monde, 61 façons pour mesurer la hauteur d'un bâtiment avec un…

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Julien Bobroff, lauréat de la médaille de la médiation scientifique du CNRS en 2022
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Julien Bobroff est lauréat de la médaille de la médiation scientifique du CNRS en 2022. Professeur à l'Université Paris-Saclay et chercheur au Laboratoire de physique des solides, il fonde en 2013 l’équipe "La Physique Autrement" où il développe des collaborations originales avec des designers et des créateurs en tout genre. Des conférences confinées, un mini-cirque en lévitation, des paysages quantiques, le livre le plus froid du monde, 61 façons pour mesurer la hauteur d'un bâtiment avec un…

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Julien Bobroff, lauréat de la médaille de la médiation scientifique du CNRS en 2022
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Julien Bobroff est lauréat de la médaille de la médiation scientifique du CNRS en 2022. Professeur à l'Université Paris-Saclay et chercheur au Laboratoire de physique des solides, il fonde en 2013 l’équipe "La Physique Autrement" où il développe des collaborations originales avec des designers et des créateurs en tout genre. Des conférences confinées, un mini-cirque en lévitation, des paysages quantiques, le livre le plus froid du monde, 61 façons pour mesurer la hauteur d'un bâtiment avec un…

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Julien Bobroff, lauréat de la médaille de la médiation scientifique du CNRS en 2022
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Julien Bobroff est lauréat de la médaille de la médiation scientifique du CNRS en 2022. Professeur à l'Université Paris-Saclay et chercheur au Laboratoire de physique des solides, il fonde en 2013 l’équipe "La Physique Autrement" où il développe des collaborations originales avec des designers et des créateurs en tout genre. Des conférences confinées, un mini-cirque en lévitation, des paysages quantiques, le livre le plus froid du monde, 61 façons pour mesurer la hauteur d'un bâtiment avec un…

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Julien Bobroff, lauréat de la médaille de la médiation scientifique du CNRS en 2022
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Julien Bobroff est lauréat de la médaille de la médiation scientifique du CNRS en 2022. Professeur à l'Université Paris-Saclay et chercheur au Laboratoire de physique des solides, il fonde en 2013 l’équipe "La Physique Autrement" où il développe des collaborations originales avec des designers et des créateurs en tout genre. Des conférences confinées, un mini-cirque en lévitation, des paysages quantiques, le livre le plus froid du monde, 61 façons pour mesurer la hauteur d'un bâtiment avec un…

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Julien Bobroff, lauréat de la médaille de la médiation scientifique du CNRS en 2022
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Julien Bobroff est lauréat de la médaille de la médiation scientifique du CNRS en 2022. Professeur à l'Université Paris-Saclay et chercheur au Laboratoire de physique des solides, il fonde en 2013 l’équipe "La Physique Autrement" où il développe des collaborations originales avec des designers et des créateurs en tout genre. Des conférences confinées, un mini-cirque en lévitation, des paysages quantiques, le livre le plus froid du monde, 61 façons pour mesurer la hauteur d'un bâtiment avec un…

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Julien Bobroff, lauréat de la médaille de la médiation scientifique du CNRS en 2022
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Julien Bobroff est lauréat de la médaille de la médiation scientifique du CNRS en 2022. Professeur à l'Université Paris-Saclay et chercheur au Laboratoire de physique des solides, il fonde en 2013 l’équipe "La Physique Autrement" où il développe des collaborations originales avec des designers et des créateurs en tout genre. Des conférences confinées, un mini-cirque en lévitation, des paysages quantiques, le livre le plus froid du monde, 61 façons pour mesurer la hauteur d'un bâtiment avec un…

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Julien Bobroff, lauréat de la médaille de la médiation scientifique du CNRS en 2022
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Julien Bobroff est lauréat de la médaille de la médiation scientifique du CNRS en 2022. Professeur à l'Université Paris-Saclay et chercheur au Laboratoire de physique des solides, il fonde en 2013 l’équipe "La Physique Autrement" où il développe des collaborations originales avec des designers et des créateurs en tout genre. Des conférences confinées, un mini-cirque en lévitation, des paysages quantiques, le livre le plus froid du monde, 61 façons pour mesurer la hauteur d'un bâtiment avec un…

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Julien Bobroff, lauréat de la médaille de la médiation scientifique du CNRS en 2022
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Julien Bobroff est lauréat de la médaille de la médiation scientifique du CNRS en 2022. Professeur à l'Université Paris-Saclay et chercheur au Laboratoire de physique des solides, il fonde en 2013 l’équipe "La Physique Autrement" où il développe des collaborations originales avec des designers et des créateurs en tout genre. Des conférences confinées, un mini-cirque en lévitation, des paysages quantiques, le livre le plus froid du monde, 61 façons pour mesurer la hauteur d'un bâtiment avec un…

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Julien Bobroff, lauréat de la médaille de la médiation scientifique du CNRS en 2022
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Julien Bobroff est lauréat de la médaille de la médiation scientifique du CNRS en 2022. Professeur à l'Université Paris-Saclay et chercheur au Laboratoire de physique des solides, il fonde en 2013 l’équipe "La Physique Autrement" où il développe des collaborations originales avec des designers et des créateurs en tout genre. Des conférences confinées, un mini-cirque en lévitation, des paysages quantiques, le livre le plus froid du monde, 61 façons pour mesurer la hauteur d'un bâtiment avec un…

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Julien Bobroff, lauréat de la médaille de la médiation scientifique du CNRS en 2022
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Uniquement disponible pour exploitation non commerciale

Phénomènes lumineux fascinants, les aurores polaires sont régulièrement visibles sur Terre. Mais existent-elles sur d'autres planètes, comme sur Mars par exemple ? Et si oui, comment les observer ? Venez à la rencontre des scientifiques qui, en traquant des aurores martiennes, ont mis en évidence un autre phénomène encore jamais décrit sur la planète rouge...

Vidéo
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Chasseurs d'aurores martiennes
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« Je cherche à renouveler l'image de la physique auprès du plus grand nombre, raconter les recherches récentes, et la façon dont se fait la science », explique Julien Bobroff. Son sujet favori : la physique quantique. Professeur à l'Université Paris-Saclay et chercheur au Laboratoire de physique des solides, il fonde en 2013 l'équipe « La Physique Autrement ». Des conférences confinées, un mini-cirque en lévitation, des paysages quantiques, le livre le plus froid du monde, 61 façons de mesurer…

Vidéo
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Médaille de la Médiation scientifique 2022 : Julien Bobroff
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Derrière une île flottante, de l’écume de mer ou, ici, des bulles de savon, se cache une problématique scientifique : qu’elles glissent ou qu’elles frottent, comment les mousses interagissent-elles avec les surfaces qu'elles touchent ? En modifiant la rugosité d’une lame grâce à des petites billes de verre, de quelques dizaines de micromètres, ici en violet, les chercheurs se sont aperçus que ce n'est pas seulement la taille des bulles qui compte ! Pour qu’une mousse accroche et ne glisse plus,…

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Collées-glissées
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Lorsque l’on dépose une goutte d’eau liquide sur une surface glacée, le front de gel se propage du bas vers le haut pour former une pointe à son sommet. Ici, ce ne sont pas les cristaux graciles s’élevant au bout de la pointe qui intriguent les scientifiques mais la forme et l’angle de cette dernière. Sur l’image, la différence entre une goutte d’eau pure, à gauche, et une goutte d’eau contenant un tensioactif, à droite, est frappante. Ces variations morphologiques révèlent ainsi qu’une simple…

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Gouttes pointues
Vignette présentation La preuve par l'image 2020
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Le CNRS a lancé en 2019 un partenariat avec l’Acfas en déclinant en France le concours photo La preuve par l’image initié en 2010 au Québec. Pour cette deuxième édition, les acteurs de la recherche au CNRS ont été invités à proposer leur plus belle image de recherche. Le pari de ce concours : partir de l’image, qui interpelle et interroge, et non des mots pour montrer la recherche.
Exposition
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La Preuve Par l'Image 2020
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Cette photographie révèle toute la fragilité d’une bulle de savon. Voyez ces irisations changeantes en surface : elles nous renseignent sur les infimes variations d’épaisseur de la bulle. Plus ces couleurs s’intensifient, plus la bulle s’amincie. Si elles tirent sur un jaune intense, comme ici au sommet de la bulle, l’éclatement est proche. En scrutant plus attentivement la surface de la bulle, on aperçoit également de minuscules tâches colorées (appelées "patches") qui s’élèvent vers son…

Photo
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Splendeurs et misères d’une bulle de savon
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Mise en place d’un échantillon dans une cellule à congélation. Le liquide à étudier est introduit dans un tube en Kapton (orange) mis en contact avec une source de froid située en bas du dispositif. La cellule est ensuite placée dans un faisceau de rayons X pour étudier le phénomène de congélation. Le liquide est alors refroidi par contact thermique avec la source de froid. L’image de diffusion des rayons X obtenue change en fonction de la température ce qui permet de détecter la…

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Mise en place d’un échantillon dans une cellule à congélation
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Montage du miroir parabolique sur le système de cathodoluminescence ATTOLIGHT, équipant le microscope électronique à balayage en transmission NION CHROMATEM du Laboratoire de Physique des Solides (LPS). Une fois installé au sein de la colonne du microscope, ce miroir permet de collecter la lumière émise par un échantillon irradié par le faisceau d'électron du microscope CHROMATEM. Ce système autorise la mesure des propriétés optiques de nanomatériaux, tels que des nanoparticules métalliques ou…

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Montage d'un miroir parabolique sur le système de cathodoluminescence ATTOLIGHT
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Montage du miroir parabolique sur le système de cathodoluminescence ATTOLIGHT, équipant le microscope électronique à balayage en transmission NION CHROMATEM du Laboratoire de Physique des Solides (LPS). Une fois installé au sein de la colonne du microscope, ce miroir permet de collecter la lumière émise par un échantillon irradié par le faisceau d'électron du microscope CHROMATEM. Ce système autorise la mesure des propriétés optiques de nanomatériaux, tels que des nanoparticules métalliques ou…

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Montage d'un miroir parabolique sur le système de cathodoluminescence ATTOLIGHT
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Montage d'un microsystème électromécanique (MEMS) sur un porte-objet HennyZ dit in situ du microscope électronique en transmission à balayage NION CHROMATEM du Laboratoire de Physique des Solides (LPS). L'échantillon est déposé sur le support MEMS composé de plusieurs contacts électriques permettant de chauffer localement et/ou polariser électriquement l'échantillon. CHROMATEM permet de sonder localement la structure chimique, électronique et optique de nano-objets par spectroscopie de perte d…

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Montage d'un microsystème électromécanique (MEMS) sur un porte-objet
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Montage d'un microsystème électromécanique (MEMS) sur un porte-objet HennyZ dit in situ du microscope électronique en transmission à balayage NION CHROMATEM du Laboratoire de Physique des Solides (LPS). L'échantillon est déposé sur le support MEMS composé de plusieurs contacts électriques permettant de chauffer localement et/ou polariser électriquement l'échantillon. CHROMATEM permet de sonder localement la structure chimique, électronique et optique de nano-objets par spectroscopie de perte d…

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Montage d'un microsystème électromécanique (MEMS) sur un porte-objet
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Mise en place d'un porte-objet HennyZ dit in situ dans un sas de stockage sous vide primaire. Ce porte-objet est utilisé avec le microscope électronique en transmission à balayage NION CHROMATEM du Laboratoire de Physique des Solides (LPS). CHROMATEM permet de sonder localement la structure chimique, électronique et optique de nano-objets par spectroscopie de perte d'énergie des électrons et cathodoluminescence à l'échelle du nanomètre, voire à l'échelle de la colonne atomique. Ce microscope…

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Mise en place d'un porte-objet HennyZ dit in situ dans un sas de stockage sous vide primaire
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Montage d'un microsystème électromécanique (MEMS) sur un porte-objet HennyZ dit in situ du microscope électronique en transmission à balayage NION CHROMATEM du Laboratoire de Physique des Solides (LPS). L'échantillon est déposé sur le support MEMS composé de plusieurs contacts électriques permettant de chauffer localement et/ou polariser électriquement l'échantillon. CHROMATEM permet de sonder localement la structure chimique, électronique et optique de nano-objets par spectroscopie de perte d…

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Montage d'un microsystème électromécanique (MEMS) sur un porte-objet
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Partie supérieure de la colonne du microscope électronique en transmission à balayage NION CHROMATEM du Laboratoire de Physique des Solides (LPS) accueillant le spectromètre magnétique qui, couplé à un monochromateur (non visible ici), permet la réalisation d'expériences de spectroscopie de perte d'énergie d'électrons. CHROMATEM permet de sonder localement la structure chimique, électronique et optique de nano-objets par spectroscopie de perte d'énergie des électrons et cathodoluminescence à l…

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Partie supérieure de la colonne du microscope NION CHROMATEM du LPS
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Microscope électronique en transmission à balayage NION CHROMATEM du Laboratoire de Physique des Solides (LPS). C'est l'un des trois équipements de l'Equipex TEMPOS (Transmission Electron Microscopy at Palaiseau Orsay Saclay). CHROMATEM permet de sonder localement la structure chimique, électronique et optique de nano-objets par spectroscopie de perte d'énergie des électrons et cathodoluminescence à l'échelle du nanomètre, voire à l'échelle de la colonne atomique. Ce microscope permet de…

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Microscope électronique en transmission à balayage NION CHROMATEM du LPS
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Microscope électronique en transmission à balayage NION CHROMATEM du Laboratoire de Physique des Solides (LPS). C'est l'un des trois équipements de l'Equipex TEMPOS (Transmission Electron Microscopy at Palaiseau Orsay Saclay). CHROMATEM permet de sonder localement la structure chimique, électronique et optique de nano-objets par spectroscopie de perte d'énergie des électrons et cathodoluminescence à l'échelle du nanomètre, voire à l'échelle de la colonne atomique. Ce microscope permet de…

Photo
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Microscope électronique en transmission à balayage NION CHROMATEM du LPS
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Une partie de la colonne du microscope électronique en transmission à balayage NION CHROMATEM du Laboratoire de Physique des Solides (LPS). CHROMATEM permet de sonder localement la structure chimique, électronique et optique de nano-objets par spectroscopie de perte d'énergie des électrons et cathodoluminescence à l'échelle du nanomètre, voire à l'échelle de la colonne atomique. Ce microscope permet de développer des techniques originales de spectromicroscopie combinant photons et électrons en…

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Colonne du microscope électronique en transmission à balayage NION CHROMATEM du LPS
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Mise en place d'un échantillon dans le sas de la colonne du microscope électronique en transmission à balayage NION CHROMATEM du Laboratoire de Physique des Solides (LPS). L'échantillon est monté sur un porte-objet dit in situ, permettant des mesures à basse température, sous température variable ou sous polarisation électrique. CHROMATEM permet de sonder localement la structure chimique, électronique et optique de nano-objets par spectroscopie de perte d'énergie des électrons et…

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Mise en place d'un échantillon dans le sas de la colonne du microscope NION CHROMATEM du LPS
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Mise en place d'un échantillon dans le sas de la colonne du microscope électronique en transmission à balayage NION CHROMATEM du Laboratoire de Physique des Solides (LPS). L'échantillon est monté sur un porte-objet dit in situ, permettant des mesures à basse température, sous température variable ou sous polarisation électrique. CHROMATEM permet de sonder localement la structure chimique, électronique et optique de nano-objets par spectroscopie de perte d'énergie des électrons et…

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Mise en place d'un échantillon dans le sas de la colonne du microscope NION CHROMATEM du LPS
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Mise en place d'un échantillon dans le sas de la colonne du microscope électronique en transmission à balayage NION CHROMATEM du Laboratoire de Physique des Solides (LPS). L'échantillon est monté sur un porte-objet dit in situ, permettant des mesures à basse température, sous température variable ou sous polarisation électrique. CHROMATEM permet de sonder localement la structure chimique, électronique et optique de nano-objets par spectroscopie de perte d'énergie des électrons et…

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Mise en place d'un échantillon dans le sas de la colonne du microscope NION CHROMATEM du LPS
20180113_0011
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Une partie de la colonne du microscope électronique en transmission à balayage NION CHROMATEM du Laboratoire de Physique des Solides (LPS) avec le porte-objet dit in situ introduit dans la colonne qui permet de refroidir l'échantillon à basse température. CHROMATEM permet de sonder localement la structure chimique, électronique et optique de nano-objets par spectroscopie de perte d'énergie des électrons et cathodoluminescence à l'échelle du nanomètre, voire à l'échelle de la colonne atomique…

Photo
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Colonne du microscope électronique en transmission à balayage NION CHROMATEM du LPS
20180113_0012
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Mise en place d'un dewar (récipient isotherme) d'azote liquide permettant de refroidir la partie externe d'un porte-objet et par conduction thermique de refroidir à basse température l'échantillon introduit dans le microscope électronique en transmission à balayage NION CHROMATEM du Laboratoire de Physique des Solides (LPS). L'échantillon est monté sur un porte-objet dit in situ, permettant des mesures à basse température, sous température variable ou sous polarisation électrique. CHROMATEM…

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Mise en place d'un dewar d'azote liquide permettant de refroidir la partie externe d'un porte-objet
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Montage du miroir parabolique sur le système de cathodoluminescence ATTOLIGHT, équipant le microscope électronique à balayage en transmission NION CHROMATEM du Laboratoire de Physique des Solides (LPS). Une fois installé au sein de la colonne du microscope, ce miroir permet de collecter la lumière émise par un échantillon irradié par le faisceau d'électron du microscope CHROMATEM. Ce système autorise la mesure des propriétés optiques de nanomatériaux, tels que des nanoparticules métalliques ou…

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Montage d'un miroir parabolique sur le système de cathodoluminescence ATTOLIGHT
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Montage du miroir parabolique sur le système de cathodoluminescence ATTOLIGHT, équipant le microscope électronique à balayage en transmission NION CHROMATEM du Laboratoire de Physique des Solides (LPS). Une fois installé au sein de la colonne du microscope, ce miroir permet de collecter la lumière émise par un échantillon irradié par le faisceau d'électron du microscope CHROMATEM. Ce système autorise la mesure des propriétés optiques de nanomatériaux, tels que des nanoparticules métalliques ou…

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Montage d'un miroir parabolique sur le système de cathodoluminescence ATTOLIGHT
20180113_0006
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Microsystème électromécanique (MEMS) déposé sur la tête du porte-objet HennyZ dit in situ du microscope électronique en transmission à balayage NION CHROMATEM du Laboratoire de Physique des Solides (LPS). L'échantillon est déposé sur le support MEMS, composé de plusieurs contacts électriques permettant de chauffer localement et/ou polariser électriquement l'échantillon. CHROMATEM permet de sonder localement la structure chimique, électronique et optique de nano-objets par spectroscopie de perte…

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Microsystème électromécanique déposé sur la tête d'un porte-objet
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Mise en place d'un porte-objet HennyZ dit in situ dans un sas de stockage sous vide primaire. Ce porte-objet est utilisé avec le microscope électronique en transmission à balayage NION CHROMATEM du Laboratoire de Physique des Solides (LPS). CHROMATEM permet de sonder localement la structure chimique, électronique et optique de nano-objets par spectroscopie de perte d'énergie des électrons et cathodoluminescence à l'échelle du nanomètre, voire à l'échelle de la colonne atomique. Ce microscope…

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Mise en place d'un porte-objet HennyZ dit in situ dans un sas de stockage sous vide primaire
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Ouverture de l'enceinte d'isolation du microscope électronique en transmission à balayage NION CHROMATEM du Laboratoire de Physique des Solides (LPS). Ce microscope est l'un des trois équipements de l'Equipex TEMPOS (Transmission Electron Microscopy at Palaiseau Orsay Saclay). CHROMATEM permet de sonder localement la structure chimique, électronique et optique de nano-objets par spectroscopie de perte d'énergie des électrons et cathodoluminescence à l'échelle du nanomètre, voire à l'échelle de…

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Ouverture de l'enceinte d'isolation du microscope NION CHROMATEM du LPS
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Ouverture de l'enceinte d'isolation du microscope électronique en transmission à balayage NION CHROMATEM du Laboratoire de Physique des Solides (LPS). Ce microscope est l'un des trois équipements de l'Equipex TEMPOS (Transmission Electron Microscopy at Palaiseau Orsay Saclay). CHROMATEM permet de sonder localement la structure chimique, électronique et optique de nano-objets par spectroscopie de perte d'énergie des électrons et cathodoluminescence à l'échelle du nanomètre, voire à l'échelle de…

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Ouverture de l'enceinte d'isolation du microscope NION CHROMATEM du LPS
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Une partie de la colonne du microscope électronique en transmission à balayage NION CHROMATEM du Laboratoire de Physique des Solides (LPS). CHROMATEM permet de sonder localement la structure chimique, électronique et optique de nano-objets par spectroscopie de perte d'énergie des électrons et cathodoluminescence à l'échelle du nanomètre, voire à l'échelle de la colonne atomique. Ce microscope permet de développer des techniques originales de spectromicroscopie combinant photons et électrons en…

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Partie de la colonne du microscope NION CHROMATEM du LPS
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Analyse des résultats acquis par spectroscopie de pertes d'énergie des électrons sur le microscope électronique en transmission à balayage NION CHROMATEM du Laboratoire de Physique des Solides (LPS). CHROMATEM permet de sonder localement la structure chimique, électronique et optique de nano-objets par spectroscopie de perte d'énergie des électrons et cathodoluminescence à l'échelle du nanomètre, voire à l'échelle de la colonne atomique. Ce microscope permet de développer des techniques…

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Analyse des résultats acquis par spectroscopie de pertes d'énergie des électrons
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Analyse des résultats acquis par spectroscopie de pertes d'énergie des électrons sur le microscope électronique en transmission à balayage NION CHROMATEM du Laboratoire de Physique des Solides (LPS). CHROMATEM permet de sonder localement la structure chimique, électronique et optique de nano-objets par spectroscopie de perte d'énergie des électrons et cathodoluminescence à l'échelle du nanomètre, voire à l'échelle de la colonne atomique. Ce microscope permet de développer des techniques…

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Analyse des résultats acquis par spectroscopie de pertes d'énergie des électrons
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Microscope électronique en transmission à balayage NION CHROMATEM du Laboratoire de Physique des Solides (LPS). Ce microscope est l'un des trois équipements de l'Equipex TEMPOS (Transmission Electron Microscopy at Palaiseau Orsay Saclay). CHROMATEM permet de sonder localement la structure chimique, électronique et optique de nano-objets par spectroscopie de perte d'énergie des électrons et cathodoluminescence à l'échelle du nanomètre, voire à l'échelle de la colonne atomique. Ce microscope…

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Microscope électronique en transmission à balayage NION CHROMATEM du LPS
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Pas de cession par extrait

Episode 19 : Zeste de science présente les films d'archives du CNRS. Ce deuxième épisode d'Ecorce de recherche propose un plongeon dans la recherche scientifique du siècle dernier. Grâce à l'invention du microscope métallurgique, des chercheurs du Laboratoire de Physique des Solides de Meudon Bellevue peuvent observer en 1964 l'effet d'un champ magnétique variable sur des cristaux métalliques. Comment créent-ils ce champ ? A l'aide de ferrofluides et d'une bobine. Ils constatent alors des…

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Voir l'invisible : Voir le magnétisme ? ZdS#19
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Dispositif permettant d'évaluer la rigidité d'un matériau sans le toucher. Il est composé d'une part d'une sphère en pyrex (verre spécial) et d'autre part d'un plan, également en pyrex, sur lequel est déposé un film élastique nanométrique à tester. Ce plan et le film sont plongés dans un liquide composé d'eau et de glycérol. Lorsque la sphère s'approche du film, elle pousse le liquide et créé un nano-écoulement. Ce nano-écoulement génère une très faible pression qui déforme légèrement le film s…

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Dispositif permettant d'évaluer la rigidité d'un matériau sans le toucher. Il est composé d'une part
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Vue élargie du dispositif permettant d'évaluer la rigidité d'un matériau sans le toucher. Il est composé d'une part d'une sphère en pyrex (verre spécial) et d'autre part d'un plan, également en pyrex, sur lequel est déposé un film élastique nanométrique à tester. Ce plan et le film sont plongés dans un liquide composé d'eau et de glycérol. Lorsque la sphère s'approche du film, elle pousse le liquide et créé un nano-écoulement. Ce nano-écoulement génère une très faible pression qui déforme…

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Vue élargie du dispositif permettant d'évaluer la rigidité d'un matériau sans le toucher. Il est com

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