PARTIE B
Matériel et Méthodes
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Deux types d’informations peuvent être tirés des spectres :
- Informations qualitatives sur les différents groupes chimiques existants : les groupes
chimiques présents dans le matériau analysé absorbent le rayonnement infrarouge à des
longueurs d'onde caractéristiques, qui permettent à l’aide des tables de les identifier.
- Informations quantitatives : la détermination de la concentration du groupe chimique via la
mesure de l'intensité de l'absorption à la longueur d'onde caractéristique. En mesurant l'aire
du signal caractéristique, on peut, si on connaît l'épaisseur de la couche, comparer la
proportion d'un groupement chimique donné dans plusieurs échantillons ou si on a une
composition constante avoir une idée de l'épaisseur des films les uns par rapport aux
autres.
B. 3. 6. Microscopie électronique à balayage (MEB ou SEM)
Le microscope électronique à balayage est un instrument d'observation, qui permet d'obtenir
des images de la topographie des surfaces de pratiquement tous les matériaux solides. Cette
technique est caractérisée par un effet de relief de l'image. (Faerber J., 2004). Le terme «
électronique » témoigne de l’utilisation d'électrons et celui de « balayage » rappelle que c’est
au cours du déplacement du faisceau d'électrons sur la surface de l'échantillon que se construit
l'image de l'échantillon sur l'écran de visualisation.
Le principe de fonctionnement du microscope est fondé sur la détection des signaux
provenant de leur interaction avec l'échantillon sous l’impact d’un faisceau d’électrons. Ces
électrons projetés se déplacent la surface à analyser et pénètrent profondément dans le
matériau ce qui permet de construire des images avec, d'une part, un pouvoir séparateur
souvent inférieur à 5 nm, et d'autre part, une grande profondeur de champ (Hadjar H., 2003 ;
2012).
L’analyse des différents échantillons de diatomite a été réalisée dans un appareil de type
« Philips XL 30 model ESEM-FEG » fonctionnant à 8 kV. Une fois placé dans la chambre du
microscope, l'échantillon reçoit un flux d'électrons très important. L'observation d'échantillons
électriquement isolants a été faite grâce à un dépôt préalable d'une fine couche conductrice de
carbone transparente aux électrons, servant aussi a collé la petite surface de l’échantillon de
diatomite sur un support (disquettes magnétiques).
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