Chapitre III: Matériels et Méthodes
[51]
échantillon car le spectre de fluorescences X obtenu dépend très peu de l’arrangement
chimique des éléments (Athmani, 2008).
La fluorescence X est l’émission de rayons X consécutive à une excitation des couches
atomiques profondes. Le principe physique qui régit cette technique est un processus
atomique en trois étapes (figure 22) (De Viguerie et al, 2011):
1) L’ionisation en couche profonde de l’atome cible par le faisceau de rayons X
incident ;
2) Le remplissage de lacune électronique ainsi créée par un électron d’une couche plus
externe : le retour à l’état d’équilibre se fait par transition d’un électron d’une couche
« supérieure » vers la couche présentant la lacune, et se caractérise par une diminution
de l’énergie potentielle de l’atome.
3) Le relâchement de l’excédent d’énergie par émission d’un rayon X caractéristique. On
parle alors de fluorescence X.
3 bis) cette énergie peut aussi être transférée à un électron périphérique qui est alors
éjecté. Il s’agit de l’effet Auger, processus non radiatif, qui entre en compétition avec
l’émission X.
Figure 22: Schéma de principe de la fluorescence X en compétition avec l’effet Auger (a).
Notation des raies (b) (De Viguerie et al, 2011).
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échantillon car le spectre de fluorescences X obtenu dépend très peu de l’arrangement
chimique des éléments (Athmani, 2008).
La fluorescence X est l’émission de rayons X consécutive à une excitation des couches
atomiques profondes. Le principe physique qui régit cette technique est un processus
atomique en trois étapes (figure 22) (De Viguerie et al, 2011):
1) L’ionisation en couche profonde de l’atome cible par le faisceau de rayons X
incident ;
2) Le remplissage de lacune électronique ainsi créée par un électron d’une couche plus
externe : le retour à l’état d’équilibre se fait par transition d’un électron d’une couche
« supérieure » vers la couche présentant la lacune, et se caractérise par une diminution
de l’énergie potentielle de l’atome.
3) Le relâchement de l’excédent d’énergie par émission d’un rayon X caractéristique. On
parle alors de fluorescence X.
3 bis) cette énergie peut aussi être transférée à un électron périphérique qui est alors
éjecté. Il s’agit de l’effet Auger, processus non radiatif, qui entre en compétition avec
l’émission X.
Figure 22: Schéma de principe de la fluorescence X en compétition avec l’effet Auger (a).
Notation des raies (b) (De Viguerie et al, 2011).
