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Ressource documentaire

Au bout du tunnel, les atomes (2004) (en Français)


URL d'accès : http://www.canal-u.tv/canalu/producteurs/science_e...

Droits : Droits réservés à l'éditeur et aux auteurs

Auteur(s) : GRANDIDIER Bruno, BOCLET Didier, DELHAYE Claude (CNRS Images), GOMBERT Christophe (CNRS Image)
Éditeur(s) : C.N.R.S Images
01-01-2004

Description : Bruno Grandidier, chercheur à l'IEMN (Institut d'électronique, de microélectronique et de nanotechnologies) de Lille, présente le principe de fonctionnement et les utilisations du microscope à effet tunnel. L'effet tunnel est un phénomène quantique qui permet aux électrons de traverser une barrière de potentiel sans pertes d'énergie. On obtient ainsi un courant entre une pointe et une surface conductrice et les variations de ce courant donnent une image de la topologie de la surface. Le microscope est utilisé à l'air libre pour étudier la surface d'un échantillon de graphite. Pour d'autres matériaux qui s'oxydent à l'air, comme le silicium, les chercheurs utilisent un microscope plus sophistiqué opérant sous ultra-vide. Si l'on veut de plus observer de façon précise les arrangements atomiques des dimères de silicium, il faut réduire les oscillations des atomes en opérant à très basse température (77 ° K). Le microscope à effet tunnel permet également de manipuler et de construire des nano-objets, comme des molécules organiques que l'on dépose sur des substrats de silicium.GénériqueAuteur scientifique : GRANDIDIER Bruno (IEMN, UMR CNRS, Lille) Réalisateurs : BOCLET Didier, DELHAYE Claude et GOMBERT Christophe (CNRS Images, UPS CNRS, Meudon) Production : CNRS Images Diffuseur : CNRS Images, http://videotheque.cnrs.fr/
Mots-clés libres : Electronique, microélectronique, microscope à effet tunnel
TECHNIQUE

Type : image en mouvement
Format : video/x-flv


Source(s) : 
rtmp://streamer2.cerimes.fr/vod/canalu/videos/science/1388417495


Entrepôt d'origine : Canal-U - OAI Archive
Identifiant : oai:canal-u.fr:83407
Type de ressource : Ressource documentaire
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Ressource pédagogique

Au bout du tunnel, les atomes (2004) (en Français)


URL d'accès : http://www.canal-u.tv/canalu/producteurs/science_e...
rtmp://streamer2.cerimes.fr/vod/canalu/videos/scie...

Identifiant de la fiche : 83407
Schéma de la métadonnée : LOMv1.0, LOMFRv1.0

Droits : libre de droits, gratuit
Droits réservés à l'éditeur et aux auteurs

Auteur(s) : GRANDIDIER BRUNO
Éditeur(s) : C.N.R.S Images, Didier BOCLET, Claude (CNRS Images) DELHAYE, Christophe (CNRS Image) GOMBERT
01-01-2004

Description :  Bruno Grandidier, chercheur à l'IEMN (Institut d'électronique, de microélectronique et de nanotechnologies) de Lille, présente le principe de fonctionnement et les utilisations du microscope à effet tunnel. L'effet tunnel est un phénomène quantique qui permet aux électrons de traverser une barrière de potentiel sans pertes d'énergie. On obtient ainsi un courant entre une pointe et une surface conductrice et les variations de ce courant donnent une image de la topologie de la surface. Le microscope est utilisé à l'air libre pour étudier la surface d'un échantillon de graphite. Pour d'autres matériaux qui s'oxydent à l'air, comme le silicium, les chercheurs utilisent un microscope plus sophistiqué opérant sous ultra-vide. Si l'on veut de plus observer de façon précise les arrangements atomiques des dimères de silicium, il faut réduire les oscillations des atomes en opérant à très basse température (77 ° K). Le microscope à effet tunnel permet également de manipuler et de construire des nano-objets, comme des molécules organiques que l'on dépose sur des substrats de silicium.GénériqueAuteur scientifique : GRANDIDIER Bruno (IEMN, UMR CNRS, Lille) Réalisateurs : BOCLET Didier, DELHAYE Claude et GOMBERT Christophe (CNRS Images, UPS CNRS, Meudon) Production : CNRS Images Diffuseur : CNRS Images, http://videotheque.cnrs.fr/
Mots-clés libres : Electronique, microélectronique, microscope à effet tunnel

Classification UNIT : Physique > Physique statistique
Électronique > Nanosystèmes
Optique > Photonique, communications optiques
Classification : Mathématiques et Sciences de la nature et de la matière > Physique, Mécanique, Optique, Electromagnetisme, Métrologie
Technologie (Sciences appliquées) > Art de l'ingénieur, Mécanique, Matériaux, Electrotechnique, Electronique, Télécommunications, Génie civil, Environnement, Aéronautique, Moteurs, Astronautique
Indice(s) Dewey: Structure de la matière (539.1)
Nanotechnologies (620.5)


PEDAGOGIQUE

Type pédagogique : cours / présentation

Niveau : enseignement supérieur, autres



TECHNIQUE


Type de contenu : image en mouvement
Format : video/x-flv
Taille : 17.93 Mo
Durée d'exécution : 30 minutes 34 secondes



RELATIONS


Cette ressource fait partie de :
  • Sciences de la matière et sciences de l'ingénieur



Entrepôt d'origine : Canal-U - OAI Archive
Identifiant : oai:canal-u.fr:83407
Type de ressource : Ressource pédagogique
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