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Microscopies en champ proche

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Microscopies en champ proche

L'homme a toujours cherché à observer le monde de l'infiniment petit qui l'entoure, le monde invisible à l'oeil nu. Pour cela, il invente la loupe (XVe siècle), puis le microscope optique (XVIIe siècle) pour observer des cellules sanguines ou des bactéries, mais il semble impossible d'observer les éléments ultimes dont est faite la matière : les atomes. Il faut attendre la découverte de la mécanique ondulatoire pour que l'espoir renaisse. Les particules qui constituent la matière peuvent se comporter comme des ondes de longueur d'onde très petite : 0,1 nm (10-10 mètre), c'est-à-dire de la taille d'un atome. De cette dualité onde-corpuscule va naître le microscope électronique - où l'éclairage par une source lumineuse utilisé dans le microscope optique est remplacé par une source d'électrons. L'observation d'atomes reste encore indirecte et s'appuie sur des phénomènes de diffraction. Mais voici, qu'en 1982, un nouveau type de microscope - le microscope à effet tunnel, est inventé par Gerd Binnig et Heinrich Rohrer, ouvrant un champ très vaste d'investigations scientifiques et des nouveaux horizons technologiques. Cette nouvelle technique utilisant une sonde très locale permet l'observation directe et aisée d'atomes et de structures atomiques de surfaces conductrices dans une large variété d'environnements (air, eau, huile, vide). Depuis l'invention du microscope tunnel, d'autres microscopies à sonde locale ont été développées, et notamment le microscope à effet de force atomique (1986) qui permet d'imager non seulement des surfaces conductrices mais aussi des surfaces isolantes. En plus, les progrès les plus récents ont montré la possibilité de manipuler les atomes à l'aide de ces microscopes - ainsi les premières structures artificielles à l'échelle atomique ont été élaborées. Ces inventions préfigurent peut-être l'aube d'une révolution " nano " industrielle.

Date de réalisation :

14/08/2000

Durée du programme :

79 minute(s) et 36 secondes

Classification Dewey :

Physique, Physique appliquée

Catégorie :

Conférences

Niveau :

Tous publics / hors niveau

Disciplines :

Physique à l'echelle microscopique, Physique, Généralités

Fiche LOM-FR :

Obtenir la fiche

Langue :

Français


Générique :

Producteur(s) :

Mission 2000 en France

RODITCHEV Dimitri

Statut

- Chargé de recherche 1ère classe au CNRS (Groupe de Physique des Solides, UMR 75-88).

Diplômes

- Diplôme IV N°909990 en Sciences Physiques de l'Université d'État M.V.Lomonossov de Moscou (Moscou, Russie) ; Diplôme FM N°036931 de Candidat es Sciences Physiques et Mathématiques par décision du Conseil de l'Université d'État de Moscou M.V.Lomonossov et par décision de la Commission Supérieure des Attestations près le Conseil des Ministres de l'URSS.

Parcours

- 1995 : Chargé de recherche 1ère classe au CNRS (Groupe de Physique des Solides, UMR 75-88).
- 1994-1995 : Maître de Conférences Associé à l'Université Paris VII.
- 1994 : Chercheur Associé au C.N.R.S. au Groupe de Physique des Solides (Universités Paris VII et VI ).
- 1993 : Boursier post-doctoral du Gouvernement Français (Universités Paris VII et VI).
- 1991-1994 : Chargé de recherche supérieur à l'Université d'État de Moscou.
- 1989-1991 : Chargé de recherche junior à l'Université d'État de Moscou.

Prix

- 1997 : 1er prix de la Société Française des Microscopies (prix attribué au travail de thèse de doctorat effectué dans l'équipe.

Spécialités

Propriétés électroniques locales des supraconducteurs lamellaires et des nano-objets aux propriétés particulières en fonction de leur structure. Microscopie et spectroscopie tunnel à balayage. Basses températures, forts champs magnétiques, ultra-haut vide.

Associations

- membre du Conseil Scientifique de l'UFR de Physique à l'université Paris 7 et membre du Conseil Scientifique du " Forum des Microscopies à Champ Proche ".