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Analyse par faisceaux d'ions : la microsonde nucléaire
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Analyse par faisceaux d'ions : la microsonde nucléaire

Schéma de principe de la microsonde nucléaire

La microsonde nucléaire est un outil d’analyse non destructif permettant la caractérisation élémentaire d’échantillons de nature solide de provenances très diverses, et ce à l’échelle du micromètre : interfaces et grains de matériaux de synthèse, monocouches cellulaires, inclusions dans des échantillons géologiques terrestres et extra-terrestres…

L'accès à l'appareil se fait par "demande d'expérience soumise à expertise et évaluation par un comité".

 


La méthode repose sur la détection et la spectrométrie des rayonnements émis par l’interaction d’un microfaisceau d’ions légers avec les atomes composant les éléments majeurs et trace des échantillons.

Au Laboratoire d'Etude des Eléments Légers (LEEL), ce faisceau est produit par un accélerateur de particules (A) de type Van de Graaff de de tension maximale 3.75 MV . Différentes particules peuvent être produites : 1H+, 2H+, 3He+, 4He+. Le faisceau est ensuite dirigé vers l’une des deux voies d’analyses disponibles (B), puis mis en forme et focalisé sur l’échantillon à analyser (C).

Le faisceau peut être balayé sur l’échantillon, et il est ainsi possible de construire des images élémentaires à l’aide des spectres collectés par les différents détecteurs entourant l’échantillon.

 

Les interactions faisceau-atomes de l’échantillon sont de deux natures : 

  1. Electronique ; en cas d’ionisation en couche profonde, l’ion ainsi créé émet un rayon X caractéristique, cette technique s’appelle PIXE (Proton Induced X-ray Emission). Cette technique est plus particulièrement sensible pour les éléments lourds, à partir de Z=16.
  2. Nucléaire ; si la collision noyau-noyau est élastique, la particule incidente est diffusée, on parle alors de RBS (Rutherford BackScattering). L’énergie de cette particule est fonction du noyau diffusant et de la profondeur où a eu lieu l’interaction.

La technique ERDA (Elastic recoil detection analysis) consiste à détecter par transmission ou en incidence rasante le noyau de recul (léger) de la cible, éjecté après irradiation  par un ion plus lourd, tel l’hélium. Cette technique est la seule qui permette un dosage précis en hydrogène dans les matériaux sans nécessiter l’utilisation de standards.

En cas de collision inélastique, l’interaction est une réaction nucléaire, on parle alors de NRA (Nuclear Reaction Analysis). Ce type d’interaction génère l’émission de fragments de noyaux sous forme de particules chargées et de rayons γ. Ces deux techniques sont plus favorables aux Z légers, avec parfois une sensibilité isotopique, permettant le recours au traceurs isotopiques.

Une autre caractéristique de cette technique est la résolution en profondeur (dans le cas d'interactions nucléaires). Il est ainsi possible de mettre en oeuvre des techniques de microscopie 3D (tomographie) pour certains éléments légers.

 
Analyse par faisceaux d'ions : la microsonde nucléaire

Microsonde nucléaire du NIMBE/LEEL.

#315 - Last update : 02/09 2021
Ion by Ion irradiation facility
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Ion by Ion irradiation facility

Positioning of culture wells in the irradiation device

A vertical beam line extracted from the nuclear microprobe has been designed and is now dedicated to irradiation, especially in ion-by-ion mode. The beam from the Van de Graaff accelerator is deflected vertically, collimated by a capillary, and then extracted in the air through a 200 nm thick Si3N4 window. This minimizes the different contributions to geometric and energetic straggling, making it possible to use a few micrometers diameter microbeam with a well-defined energy. The irradiation facility is equipped with a fluorescence microscope to monitor in situ biochemical processes using markers. The device has been designed to be close to standard biological culture conditions; an incubator surrounds the irradiation board and can mimic physiological conditions. The irradiation culture wells are based on standard Petri dishes, and do not require any particular handling. It is therefore possible to envision long-term biological irradiation experiments.

This device also allows to study fundamental radiological phenomena, such as the exploration of the spatio-temporal propagation of reactive species generated during the crossing of an energetic ion in a solution.

 
#2868 - Last update : 06/15 2018

 

 

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