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Dans le cadre de cet exposé, la méthode de Monte-Carlo permettant de simuler la trajectoire des électrons pour quantifier les analyses chimiques par émission de rayons X en microscopie électronique sera décrite en détail. Plus précisément, une nouvelle procédure pour quantifier chimiquement des inclusions sphériques par émission de rayons X au M.E.B. sera présentée. De plus, l'effet des électrons secondaires sur les facteurs Kα de "Cliff-Lorimer" au M.E.T. ainsi que sur la résolution spatiale sera expliqué. Finalement, des calculs de la fonction de génération des rayons X au M.E.T. seront présentés ainsi qu'une nouvelle correction d'absorption.
La présence d'une forte proportion de ferrite aciculaire est nécessaire à l'obtention de dépôts soudés d'acier faiblement allié hautement tenace. La présence combinée de bore et d'inclusions contenant du titane dans le dépôt permet de maximiser la proportion de ferrite aciculaire et d'obtenir de très bonnes propriétés d'impact. L'oxygène et l'azote sont aussi très importants. Cependant, les mécanismes par lesquels ces éléments affectent la microstructure et la ténacité sont actuellement mal compris. Les gens d'Air Liquide à Montréal ont développé une technique spéciale de soudage adaptée à ces teneurs variables en titane, bore et azote. L'analyse microstructurale de ces dépôts …
La présence d'une forte proportion de ferrite aciculaire est nécessaire à l'obtention de dépôts soudés d'acier faiblement allié hautement tenace. La présence combinée de bore et d'inclusions contenant du titane dans le dépôt permet de maximiser la proportion de ferrite aciculaire et d'obtenir de très bonnes propriétés d'impact. L'oxygène et l'azote sont aussi très importants. Cependant, les mécanismes par lesquels ces éléments affectent la microstructure et la ténacité sont actuellement mal compris. Les gens d'Air Liquide à Montréal ont développé une technique spéciale de soudage adaptée à ces teneurs variables en titane, bore et azote. L'analyse microstructurale de ces dépôts …
La méthode de Monte-Carlo consiste à simuler la trajectoire individuelle d'électrons dans un milieu solide et à calculer les nombres aléatoires uniformément répartis entre 0 et 1 de façon à déterminer les différents mécanismes d'interaction électrons-matière. Il est alors possible de calculer le nombre de rayons-X caractéristiques générés dans un volume semi-infini et de comparer ces nombres de rayons-X calculés avec ceux qui sont mesurés expérimentalement dans un microscope électronique en balayage (M.E.B.S.) ou dans un microscope électronique à transmission (M.E.T.). Les techniques actuelles pour convertir les intensités des rayons-X en concentrations chimiques sont pour des échantillons homogènes. Il est …