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A. CORNET et J.-P. DEVILLE
une fine couche conductrice d’or, de carbone ou d‘un alliage Au-Pd. Des
épaisseurs allant de 10 à 30 nm suffisent pour assurer un bon écoulement
des charges ;
2. tenue au faisceau d’électrons - la majeure partie de l’énergie primaire du faisceau est dissipée sous forme de chaleur dans l’échantillon, ce qui peut entraîner dégradation ou fusion locale. Ce sera le risque avec les polymères ou les
échantillons biologiques. Dans ce cas, il faudra travailler avec de faibles tensions primaires, de l’ordre de 5 kV. Quelquefois, les échantillons amorphes
tendront à recristalliser sous le faisceau, induisant une modification locale de
la morphologie ;
3 . tenue au vide - pendant longtemps les échantillons biologiques devaient être
étudiés après déshydratation. Récemment sont apparus des microscopes à
balayage dits << environnementaux )) qui permettent d’observer de tels échantillons. La résolution est moins bonne mais cela est compensé par l’observation d’un objet réel. La figure 5.19 montre un exemple d’utilisation d’un tel
appareil.
Fig. 5.19. Observation de la surface d’un os a l’aide d’un microscope environnemental.
L‘échantillon n’a subi aucune préparation ni étuvage préalables ; l’image en électrons secondaires
est réalisée sous une pression partielle de 600 Pa de vapeur d’eau. Les conditions d’observation se
prêtent bien à la réalisation de cartes de répartition des éléments chimiques a l’aide d’un détecteur
Si(Li) (Document aimablement communiqué par J. Dürr - École des Mines de Douai).
A. CORNET et J.-P. DEVILLE
une fine couche conductrice d’or, de carbone ou d‘un alliage Au-Pd. Des
épaisseurs allant de 10 à 30 nm suffisent pour assurer un bon écoulement
des charges ;
2. tenue au faisceau d’électrons - la majeure partie de l’énergie primaire du faisceau est dissipée sous forme de chaleur dans l’échantillon, ce qui peut entraîner dégradation ou fusion locale. Ce sera le risque avec les polymères ou les
échantillons biologiques. Dans ce cas, il faudra travailler avec de faibles tensions primaires, de l’ordre de 5 kV. Quelquefois, les échantillons amorphes
tendront à recristalliser sous le faisceau, induisant une modification locale de
la morphologie ;
3 . tenue au vide - pendant longtemps les échantillons biologiques devaient être
étudiés après déshydratation. Récemment sont apparus des microscopes à
balayage dits << environnementaux )) qui permettent d’observer de tels échantillons. La résolution est moins bonne mais cela est compensé par l’observation d’un objet réel. La figure 5.19 montre un exemple d’utilisation d’un tel
appareil.
Fig. 5.19. Observation de la surface d’un os a l’aide d’un microscope environnemental.
L‘échantillon n’a subi aucune préparation ni étuvage préalables ; l’image en électrons secondaires
est réalisée sous une pression partielle de 600 Pa de vapeur d’eau. Les conditions d’observation se
prêtent bien à la réalisation de cartes de répartition des éléments chimiques a l’aide d’un détecteur
Si(Li) (Document aimablement communiqué par J. Dürr - École des Mines de Douai).
