Détail de l'optique d'un spectromètre Raman. Au 1er plan, une cellule à enclumes de diamant positionnée devant un objectif. Le faisceau laser de l'excitatrice arrive sur le côté gauche, puis est renvoyé dans l'objectif. Le signal Raman est rétrodiffusé, et analysé au moyen du spectromètre et d'une caméra CCD ultra-sensible (l'entrée du spectromètre est visible à l'arrière-plan). L'objectif est d'étudier les transitions structurales, le comportement de la matière à très haute pression et…
Préparation d'échantillons par faisceau d'ions focalisés (FIB). Cet appareil est équipé de deux canons : un canon à électrons et un canon à ions Ga (gallium). La source d'électrons permet d'imager la surface de l'échantillon selon le même principe qu'un microscope électronique à balayage conventionnel. Le second canon émet un faisceau d'ions Ga dont il est possible de faire varier l'énergie et l'intensité. Le positionnement précis du faisceau d'ions rend possible la réalisation par érosion d'un…
Alignement d'une cellule à enclumes de diamant sur un banc de chauffage laser infrarouge (IR). Deux faisceaux lasers IR sont focalisés au travers des fenêtres en diamant, sur un échantillon maintenu à haute pression. L'objectif est d'étudier les transitions structurales, le comportement de la matière à très haute pression et haute température, les phases denses. Les applications possibles concernent la géophysique expérimentale, les études des intérieurs planétaires, la synthèse de nouveaux…
Mise en place et alignement d'une cellule à enclumes de diamant sur un spectromètre Raman dédié aux expérimentations en conditions extrêmes de pression et/ou température. L'objectif est d'étudier les transitions structurales, le comportement de la matière à très haute pression, les phases denses. Les applications possibles concernent la géophysique expérimentale, les études des intérieurs planétaires, la synthèse de nouveaux matériaux, les études de systèmes moléculaires denses, les propriétés…
Détail d'une cellule à enclumes de diamant sur un banc de chauffage laser infrarouge (IR). Deux faisceaux lasers IR sont focalisés au travers des fenêtres en diamant, sur un échantillon maintenu à haute pression. A l'arrière-plan, le télescope permettant de collecter la lumière émise par l'échantillon à haute température, pour faire une mesure de température par spectroradiométrie. L'objectif est d'étudier les transitions structurales, le comportement de la matière à très haute pression et…
Sources laser et optiques d'entrée du spectromètre Raman équipé d'une cellule à enclumes de diamant. Il est dédié aux expérimentations en conditions extrêmes de pression et/ou température. L'objectif est d'étudier les transitions structurales, le comportement de la matière à très haute pression, les phases denses. Les applications possibles concernent la géophysique expérimentale, les études des intérieurs planétaires, la synthèse de nouveaux matériaux, les études de systèmes moléculaires…
Vue d'ensemble du banc de chauffage laser infrarouge de l'IMPMC. L'objectif est d'étudier les transitions structurales, le comportement de la matière à très haute pression et haute température, les phases denses. Les applications possibles concernent la géophysique expérimentale, les études des intérieurs planétaires, la synthèse de nouveaux matériaux, les études de systèmes moléculaires denses, la haute température et le chauffage laser infrarouge.
Fermeture d'une cellule à enclumes de diamant sur laquelle est positionné un échantillon. La plupart des chargements se font sous binoculaire, lorsque les échantillons sont manipulables sous air. Il est également possible d'employer des micromanipulateurs, ou de réaliser ces chargements sous boîte à gants, lorsque ces échantillons doivent être maintenus sous atmosphère inerte. L'objectif est d'étudier les transitions structurales, le comportement de la matière à très haute pression, les phases…
Positionnement d'un échantillon sur une des enclumes de diamant. La plupart des chargements se font sous loupe binoculaire, lorsque les échantillons sont manipulables sous air. Il est également possible d'employer des micromanipulateurs, ou de réaliser ces chargements sous boîte à gants, lorsque ces échantillons doivent être maintenus sous atmosphère inerte. L'objectif est d'étudier les transitions structurales, le comportement de la matière à très haute pression, les phases denses. Les…
Positionnement d'un échantillon sur une des enclumes de diamant. La plupart des chargements se font sous loupe binoculaire, lorsque les échantillons sont manipulables sous air. Il est également possible d'employer des micromanipulateurs, ou de réaliser ces chargements sous boîte à gants, lorsque ces échantillons doivent être maintenus sous atmosphère inerte. L'objectif est d'étudier les transitions structurales, le comportement de la matière à très haute pression, les phases denses. Les…
Chargement d'une cellule à enclumes de diamant sous microscope. Cet outil fonctionne sur un principe d'enclumes opposées en diamant. Il permet d'atteindre des pressions statiques de plusieurs millions d'atmosphères, sur des échantillons qui ne font que quelques dizaines de micromètres. La transparence des diamants permet la réalisation de mesures in situ de nombreuses propriétés. L'objectif est d'étudier les transitions structurales, le comportement de la matière à très haute pression, les…
Détail d'une cellule à enclumes de diamant sur un banc de chauffage laser infrarouge (IR). Deux faisceaux lasers IR sont focalisés au travers des fenêtres en diamant, sur un échantillon maintenu à haute pression. A l'arrière-plan, le télescope permettant de collecter la lumière émise par l'échantillon à haute température, pour faire une mesure de température par spectroradiométrie. L'objectif est d'étudier les transitions structurales, le comportement de la matière à très haute pression et…
Préparation d'échantillons par faisceau d'ions focalisés (FIB). Cet appareil est équipé de deux canons : un canon à électrons et un canon à ions Ga (gallium). La source d'électrons permet d'imager la surface de l'échantillon selon le même principe qu'un microscope électronique à balayage conventionnel. Le second canon émet un faisceau d'ions Ga dont il est possible de faire varier l'énergie et l'intensité. Le positionnement précis du faisceau d'ions rend possible la réalisation par érosion d'un…
Vue de détail du chargement d'une cellule à enclumes de diamant sous microscope. Cet outil fonctionne sur un principe d'enclumes opposées en diamant. Il permet d'atteindre des pressions statiques de plusieurs millions d'atmosphères, sur des échantillons qui ne font que quelques dizaines de micromètres. La transparence des diamants permet la réalisation de mesures in situ de nombreuses propriétés. L'objectif est d'étudier les transitions structurales, le comportement de la matière à très haute…
Mise en place et alignement d'une cellule à enclumes de diamant sur un spectromètre Raman dédié aux expérimentations en conditions extrêmes de pression et/ou température. L'objectif est d'étudier les transitions structurales, le comportement de la matière à très haute pression, les phases denses. Les applications possibles concernent la géophysique expérimentale, les études des intérieurs planétaires, la synthèse de nouveaux matériaux, les études de systèmes moléculaires denses, les propriétés…
Détail de l'optique d'un spectromètre Raman. Au 1er plan, une cellule à enclumes de diamant positionnée devant un objectif. Le faisceau laser de l'excitatrice arrive sur le côté gauche, puis est renvoyé dans l'objectif. Le signal Raman est rétrodiffusé, et analysé au moyen du spectromètre et d'une caméra CCD ultra-sensible (l'entrée du spectromètre est visible à l'arrière-plan). L'objectif est d'étudier les transitions structurales, le comportement de la matière à très haute pression et…
Acquisition et visualisation d'un spectre de diffusion Raman sur un échantillon à haute pression. En arrière-plan le spectromètre Raman. L'objectif est d'étudier les transitions structurales, le comportement de la matière à très haute pression et températures extrêmes, les phases denses. Les applications possibles sont pour la géophysique expérimentale, les études des intérieurs planétaires, la synthèse de nouveaux matériaux, les études de systèmes moléculaires denses, les propriétés…
Vue d'ensemble d'un spectromètre Raman équipé d'une cellule à enclumes de diamant. Il est dédié aux expérimentations en conditions extrêmes de pression et/ou température. L'objectif est d'étudier les transitions structurales, le comportement de la matière à très haute pression, les phases denses. Les applications possibles concernent la géophysique expérimentale, les études des intérieurs planétaires, la synthèse de nouveaux matériaux, les études de systèmes moléculaires denses, les propriétés…
Nous mettons en images les recherches scientifiques pour contribuer à une meilleure compréhension du monde, éveiller la curiosité et susciter l'émerveillement de tous.