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Caractérisation spatiale d'un plasma créé par ablation laser dans le cadre d'une application à l'analyse multi-élémentaire
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Le LIPS (acronyme pour l’anglais Laser-Induced Plasma Spectroscopy) est une technique d’analyse multi-élémentaire qui consiste à focaliser un faisceau laser de puissance (laser impulsionnel) sur un échantillon de nature quelconque, liquide ou solide, conducteur ou isolant. Lors de l’interaction laser-matière, il y a vaporisation locale de la cible, puis allumage d’un plasma à partir du matériau éjecté. L’étude spectroscopique de la lumière émise par le plasma d’ablation (appelé encore plume d’ablation) permet alors de remonter à la composition chimique de l’échantillon. Cette technique s’avère être simple et rapide à mettre en œuvre, et elle suscite un grand intérêt de la …

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Plasmas induits par laser pour l'analyse élémentaire de matériaux solides : influence de la durée d'impulsion laser
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La spectroscopie d’émission optique de plasmas induits par laser (acronyme anglais : LIPS pour Laser Induced Plasma Spectroscopy) est une technique à fort potentiel pour l’analyse élémentaire de matériaux solides. Basé sur l’analyse spectroscopique de la lumière émise par le plasma, cette technique permet de remonter à la composition atomique de la surface du matériau. Le LIPS présente l’avantage de pouvoir être utilisé sur tout type de matériau à l’état solide, liquide, ou gazeux, conducteur ou isolant, sans nécessiter de préparation préalable de l’échantillon. Jusqu’à présent, le développement du LIPS s’est fait de façon « ad hoc » ou empirique. …

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Utilisation d'un magnétoplasma entretenu par une onde de surface pour l'analyse élémentaire de matériaux solides
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L'utilisation de décharges en courant continu ou en radiofréquences a récemment suscité un regain d'intérêt pour l'analyse chimique des matériaux solides. Toutefois, ces décharges présentent un certain nombre d'inconvénients. Leur densité ionique est relativement faible, ce qui limite le taux de pulvérisation de l'échantillon. En outre, leur fonctionnement à pression relativement élevée (typiquement supérieure à quelques dizaines de 10 mtorr) rend, par exemple, la réalisation d'une interface avec un spectromètre de masse difficile lorsqu'un tel diagnostic est privilégié pour l'analyse élémentaire. Dans ce contexte, l'utilisation d'un plasma dit de haute densité peut s'avérer avantageuse. En effet, ce type de plasma …

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Étude expérimentale des caractéristiques d'un plasma micro-onde hélium-azote à la pression atmosphérique
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L'utilisation de plasmas à la pression atmosphérique comme sources d'excitation et d'ionisation d'analytes dans le cadre de la spectroscopie analytique est très répandue. En particulier, le plasma d'hélium est des plus efficaces pour la détection d'analytes non métalliques tels que le brome, le carbone ou le chlore. Il a été observé que l'ajout dans le plasma d'hélium d'un gaz dopant tel que l'azote permet d'augmenter la limite de détection du brome du fait de l'augmentation de l'intensité de plusieurs de ses raies d'émission. Par contre, dans le chlore, l'ajout d'azote à l'hélium conduit plutôt à une détérioration du signal analytique. …

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Étude de l'évolution temporelle d'un plasma métallique créé par ablation laser en vue d'une application à l'analyse multi-élémentaire
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Le LIPS (Laser Induced Plasma Spectroscopy) est une technique d'analyse multi-élémentaire puissante et souple d'utilisation. Elle consiste à focaliser un faisceau laser sur une cible solide, liquide ou gazeuse, conductrice ou diélectrique, placée à l'air libre. L'observation par spectroscopie d'émission du plasma résultant de l'interaction laser-matière permet alors de déterminer la composition de la cible. De nombreux perfectionnement peuvent être cependant apportés à cette technique, et une connaissance précise de l'influence des paramètres de l'interaction laser-matière permettrait d'optimiser les performances analytiques du LIPS. Ainsi, l'étude systématique de la formation, de l'expansion et de l'extinction du plasma en fonction de ces …

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Caractérisation d'une décharge de résonance cyclotronique électronique (RCE) produite par une onde de surface
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Les plasma micro-ondes produits à la RCE sont perçus actuellement par la communauté scientifique comme un substitut futur aux décharges capacitives pour le traitement de matériaux. Ceci résulte entre autres des pressions réduites auxquelles ces plasmas fonctionnent, ce qui permet d'envisager leur utilisation pour la reproduction de motifs sub-microniques. Ces dernières années, il est apparu que l'étude exhaustive des caractéristiques des plasmas de RCE s'avère indispensable si l'on veut élaborer des modèles de décharge permettant d'en prédire les propriétés dans des conditions expérimentales données. À cet effet, on se doit de mettre au point des méthodes de diagnostic fiables. Dans …

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