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Du microscope électronique à la microscopie à champ proche
/ UTLS - la suite
/ 06-07-2001
/ Canal-U - OAI Archive
KLEIN Jean
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A travers les siècles, l'homme a toujours cherché à observer le monde de l'infiniment petit qui l'entoure, le monde invisible à l'oeil nu. Pour cela, il invente la loupe (XVe siècle), puis le microscope optique (XVIIe siècle) pour observer des cellules sanguines ou des bactéries ..., mais il semble impossible d'observer les éléments ultimes dont est faite la matière : les atomes. Il faut attendre la découverte de la mécanique ondulatoire de Louis de Broglie(1923) pour que l'espoir renaisse. Les particules qui constituent la matière peuvent se comporter comme des ondes de longueur d'onde très petite : 0,1 nm (10-10 mètre), c'est-à-dire de la taille d'un atome. De cette dualité onde-corpuscule va naître le microscope électronique en 1933 (E.Ruska) - où l'éclairage par une source lumineuse utilisé dans le microscope optique est remplacé par une source d'électrons. L'observation d'atomes reste encore indirecte et s'appuie sur des phénomènes de diffraction. Les applications de la microscopie électronique sont nombreuses et le développement instrumental est aujourd'hui très sophistiqué que ce soit au niveau des appareillages ou au niveau du traitement informatique des données. Les domaines explorés sont très divers,la biologie moléculaire et cellulaire ,la cristallographie, la métallurgie, et les sciences des matériaux.La résolution des microscopes électroniques permet d'atteindre l'échelle atomique mais il faut noter un point fondamental,on n'observe pas le relief des surfaces observées mais une vue projetée.Les ondes associées aux électrons qui permettent l'obtention d'images sont des ondes progressives et l'on se trouve dans le cadre du champ lointoin.Cet inconvénient est entièrement levée dans le cas des microscopies en champ proche. En 1982, un nouveau type de microscope - le microscope à effet tunnel, est inventé par Gerd Binnig et Heinrich Rohrer, ouvrant un champ très vaste d'investigations scientifiques et des nouveaux horizons technologiques. Cette nouvelle technique utilisant une pointe très fine terminée par un atome permet l'observation directe et aisée d'atomes et de structures atomiques de surfaces conductrices dans une large variété d'environnements (air, eau, huile, vide). Depuis l'invention du microscope tunnel, d'autres microscopies à sonde locale ont été développées, et notamment le microscope à effet de force atomique (1986) qui permet d'imager non seulement des surfaces conductrices mais aussi des surfaces isolantes.Enfin une autre microscopie en champ proche optique donne des images pour lesquelles les critères de Rayleigh. En plus, les progrès les plus récents ont montré la possibilité de manipuler les atomes à l'aide de ces microscopes - ainsi les premières structures artificielles à l'échelle atomique ont été élaborées.Toutes ces techniques d'observation et d'élaboration de nanostructures ont données naissance à une nouvelle physique,la nanophysique et aussi à de nouvelles nanotechnologies qui préfigure l'aube d'une révolution "nano" industrielle. Au cours de cette exposé nous présenterons les différents types de microscopes électroniques et les résultats les plus spectaculaires obtenus dans le domaine des sciences puis les trois familles de microscopies en champ proche et les applications surlesquelles elles débouchent naturellement. Mot(s) clés libre(s) : effet tunnel, infiniment petit, longueur d'onde, microscope électronique, microscopie à force atomique, microscopie en champ proche, résolution d'image, sonde électronique, spectroscopie
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Préparation du champ opératoire
/ 14-01-2007
/ Canal-U - OAI Archive
KORACH Jean-Michel
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Dans la chaine de prévention de l'infection du site opératoire, la qualité de la préparation du champ est primordiale. Ce film décrit en situation réelle les recommandations de bonnes pratiques.
Origine
FILMED : 106 4501 033
Générique
Auteur : Korach J. FILMED : 106 4501 033 Mot(s) clés libre(s) : bonnes pratiques, champ opératoire, FILMED, site opératoire
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Animation : Champ magnétique créé par une bobine
/ Universite de Provence
/ 29-11-2008
/ Unisciel
Laugier Jean-Marie
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Champ magnétique créé par un solénoïde Mot(s) clés libre(s) : électricité, champ, magnétique, wink, bobine
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Animation : Force de Laplace
/ Universite de Provence
/ 29-11-2008
/ Unisciel
Laugier Jean-Marie
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Simulation Force de Laplace Mot(s) clés libre(s) : électricité, champ, magnétique, wink, Laplace, force
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Animation : Force electrostatique
/ Universite de Provence
/ 04-04-2009
/ Unisciel
Laugier Jean-Marie
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Simulation Force electrostatique Mot(s) clés libre(s) : électricité, champ, electrostatique, force
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Simulation : Champ magnétique créé par un solénoïde
/ Universite de Provence
/ 29-11-2008
/ Unisciel
Laugier Jean-Marie
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Champ magnétique créé par un solénoïde Mot(s) clés libre(s) : électricité, champ, magnétique, cabri, solenoide
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Simulation : Champ magnétique créé par une bobine mince
/ Universite de Provence
/ 29-11-2008
/ Unisciel
Laugier Jean-Marie
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Champ magnétique créé par une bobine Mot(s) clés libre(s) : électricité, champ, magnétique, cabri, bobine
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Simulation : Force de Laplace
/ Universite de Provence
/ 29-11-2008
/ Unisciel
Laugier Jean-Marie
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Simulation Force de Laplace Mot(s) clés libre(s) : électricité, champ, magnétique, cabri, force, Laplace
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Simulation : Force de Laplace F=BiL
/ Universite de Provence
/ 29-11-2008
/ Unisciel
Laugier Jean-Marie
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Simulation Force de Laplace Mot(s) clés libre(s) : électricité, champ, magnétique, cabri, force, Laplace
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Le refroidissement de la terre depuis son origine : le champ géomagnétique
/ Mission 2000 en France
/ 14-07-2000
/ Canal-U - OAI Archive
LE MOUEL Jean-Louis
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On rappelle d'abord l'âge de la Terre et les processus de différentiation qui ont conduit à sa disposition en enveloppes concentriques de natures très différentes. On s'intéresse ensuite à l'évolution thermique de la Terre, à son refroidissement. On rappelle les premières théories de ce refroidissement, celle de Buffon, puis celle de Kelvin (dont l'interprétation est souvent erronée). On indique ensuite comment se construisent aujourd'hui les modèles d'évolution thermique de la planète, et on en présente les traits marquants. En particulier, on traite rapidement de la convection dans le manteau. L'existence même du champ géomagnétique dépend étroitement du refroidissement de la planète. On présente donc les grandes lignes de l'histoire du champ géomagnétique au cours des temps géologiques, et on discute les sources d'énergie qui peuvent maintenir ce champ. Mot(s) clés libre(s) : champ magnétique terrestre, convection, géologie, géophysique, manteau terrestre, modèle de Kelvin, modélisation numérique, refroidissement, Terre
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