PSI0909 - Microscopie

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  • Équipe pédagogique

    • Responsables

    • MICHEL Jean (Responsable)
      Département : Physique (UFR SEN)
  • Volume horaire

  • Nature CMTD Total
    Durée 12h13h25h
  • Modalités de contrôle des connaissances (MCC)

  • Epreuves Nature DSTEET Total
    Durée 2h2h
    Cas général 1ère session 100 100%
    2nd session 100 100%
    Dispense contrôle continu 1ère session 100 100%
    2nd session 100 100%
  • Modalités de contrôle des connaissances (MCC)

  • Cas général

  • Nature Durée 1ère session 2ème session
    DST 2h 100% 0%
    EET 2h 0% 100%
  • Dispense contrôle continu

  • Nature Durée 1ère session 2ème session
    DST 2h 100% 0%
    EET 2h 0% 100%
  • Objectifs

  • Introduction aux techniques microscopiques : microscopies et spectroscopies électroniques et microscopies en champ proche
  • Connaissances requises

  • Bases d?interaction rayonnement matière et d?optique
  • Programme

  • Microscopies et spectroscopies électroniques- Interactions électrons/matière : diffusions élastiques, diffusions inélastiques, désexcitations- Principes généraux des microscopies électroniques (MEB, MET, MEBT)- Les origines du contraste : champ clair, champ sombre, mode diffraction, haute résolution?- Principes et rôles des différents éléments d?un microscope- Principes et applications de la spectroscopie EDX- Principes et applications de la spectroscopie EELS et méthodes associées : ELNES, imagerie EFTEM.- Les modes particuliers : cryo-microscopies, microscopie in situ, tomographie?Microscopies champ proche- Principes de base des microscopies champ proche, présentation de l?AFM- Les interactions pointe/surface à l?échelle nanométrique- Les principaux modes de mesures en topographie/morphologie- La spectroscopie de force- Les modes électriques (EFM, conductive-AFM, KPFM) et magnétiques (MFM)- Les modes nanomécaniques- La microscopie thermique SThM- Nouveaux développements instrumentaux = reconnaissance moléculaire et nano-Infrarouge- La microscopie optique champ proche = les modes SNOM