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Notre recherche vise à répondre à cette question: est-ce qu'une modification de la microstructure pourrait entraîner une accélération de la migration de l'hydrogène pendant la désorption laser? Des cibles de silicium ont déjà été implantées d'hydrogène selon < 001 > et désorbées à divers niveaux par laser. Des lames minces sont préparées en utilisant une méthode d'amincissement mécano-chimique et examinées en coupes transverses et en coupes planes par microscopie électronique en transmission (MET). Nous allons présenter des corrélations entre l'évolution de la structure du silicium désorbé à divers niveaux et la quantité d'hydrogène désorbé. Ces résultats nous permettront de connaître …
Le profil radial des impuretés (C, O, métaux) dans un plasma de tokamak, de même que leur numéro atomique, ont un effet déterminant sur le profil de température et ultimement sur le temps de confinement de l'énergie. Pour étudier leur production et leur transport aux points de départ et d'arrivée, nous avons conçu un ensemble de sondes de déposition et de traceurs (chimiques ou isotopiques), et nous avons mis au point des méthodes nouvelles de détection. Par exemple, divers composés de métaux sont constitués de matériaux distincts. Des sondes de déposition à long terme sont placées à plusieurs endroits. Enfin, …
La désorption laser de l'hydrogène piégé dans une sonde de surface est une méthode prometteuse d'étude du plasma bord dans les tokamaks. Le laser rubis (avec cellule de Pockels) donne une longueur d'absorption optique de 1 μm et une profondeur de pénétration de la chaleur de ~ 1 μm. On vise des conditions dans lesquelles la désorption est dominée non par la recombinaison ni par la diffusion, mais seulement par le dépiégeage. Les matériaux d'intérêt sont Be, C, Si, Tic et des alliages C/Si. Pour une technique de micro-analyse nucléaire, le progrès de la désorption a été observé par la …