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A. CORNET et J.-P. DEVILLE
Fig. 1.2. Image STM d’une surface propre et reconstruite de Si (001). Remarquer l’alternance des
lisières lisses et crantées et l’orientation différente de la reconstruction sur les marches successives
dont la largeur moyenne est de 1 O nmi4) (tous droits reserves).
(roughening transition) ou la préfusion de surface (sugace melting). Tous ces
problèmes, et beaucoup d‘autres liés à la croissance cristalline considérée d’un
point de vue fondamental, sont bien traités dans l’ouvrage de Villain et
Pimpinelli.
L’observation de telles surfaces, proches de l’idéalité, a pu être réalisée à
l’échelle microscopique grâce à la microscopie électronique à balayage pratiquée
en ultravidei5). À l’échelle nanoscopique (atomique), l’observation en a été faite
dès 1951 par E.W. Mülleri6) avec la microscopie ionique a effet de champ field
(4) Lagally M., Mo Y.-M. et al., Kinetics of ordering and growth at surfaces (Lagally M.G.,
Plenum, New York, 19901, p. 145.
(5) Heyraud J.C. et Métois J.J., Equilibrium shape and temperature : lead on graphite,
Sur$ Sci. 128 (1983) 334-342.
(6) Müller E.W., Surface studies by field emission, Principles of field emission, Applications of field emission, dans Modern dflraction and imaging techniques in material science,
S . Amelinckx, R. Gevers, G. Remaut et J. Van Landuyt, Eds. (North Holland, Amsterdam,
1970), pp. 683-734.
A. CORNET et J.-P. DEVILLE
Fig. 1.2. Image STM d’une surface propre et reconstruite de Si (001). Remarquer l’alternance des
lisières lisses et crantées et l’orientation différente de la reconstruction sur les marches successives
dont la largeur moyenne est de 1 O nmi4) (tous droits reserves).
(roughening transition) ou la préfusion de surface (sugace melting). Tous ces
problèmes, et beaucoup d‘autres liés à la croissance cristalline considérée d’un
point de vue fondamental, sont bien traités dans l’ouvrage de Villain et
Pimpinelli.
L’observation de telles surfaces, proches de l’idéalité, a pu être réalisée à
l’échelle microscopique grâce à la microscopie électronique à balayage pratiquée
en ultravidei5). À l’échelle nanoscopique (atomique), l’observation en a été faite
dès 1951 par E.W. Mülleri6) avec la microscopie ionique a effet de champ field
(4) Lagally M., Mo Y.-M. et al., Kinetics of ordering and growth at surfaces (Lagally M.G.,
Plenum, New York, 19901, p. 145.
(5) Heyraud J.C. et Métois J.J., Equilibrium shape and temperature : lead on graphite,
Sur$ Sci. 128 (1983) 334-342.
(6) Müller E.W., Surface studies by field emission, Principles of field emission, Applications of field emission, dans Modern dflraction and imaging techniques in material science,
S . Amelinckx, R. Gevers, G. Remaut et J. Van Landuyt, Eds. (North Holland, Amsterdam,
1970), pp. 683-734.
