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Jean-Marc GAY : Docteur ès Sciences - Chargé de recherche – Centre de recherche sur les mécanismes de la croissance cristalline CNRS – Marseille Luminy
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Lire l’articleINTRODUCTION
Les surfaces des solides constituent aujourd’hui des formes de la matière condensée qui peuvent présenter un intérêt technologique de première importance autant dans le domaine de l’électronique, de l’optique ou du magnétisme, que dans celui de l’adhésion ou de la tribologie, ou bien de la catalyse. La structure particulière des surfaces solides mérite d’être précisément contrôlée pour une bonne compréhension des phénomènes qui s’y produisent. Le terme de structure est ici considéré dans un sens large et inclut autant la cristallographie de surface que la morphologie à une échelle micrométrique et submicrométrique. Le but de cet article est de présenter les principaux effets structuraux que l’on rencontre à la surface des matériaux solides. Le lecteur se reportera pour les notions de cristallographie de volume ou de surface aux articles spécialisés de ce traité. De même, les techniques expérimentales utilisées dans les études structurales de surface seront mentionnées ici par l’usage que l’on peut en faire et leur intérêt ; le lecteur trouvera le principe de ces techniques dans les articles qui leur sont consacrés dans le traité Analyse et Caractérisation.
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7. Conclusion
Les surfaces des matériaux solides sont devenues aujourd’hui d’un grand intérêt technologique qui est à l’origine d’une recherche toujours plus poussée pour obtenir des composants avec des propriétés physiques très bien contrôlées sur des dimensions de plus en plus réduites. Les surfaces répondent particulièrement bien à cette recherche, car elles sont constituées d’une quantité de matière bien moins importante que le matériau massif. Dans de nombreux cas, elles possèdent en outre des propriétés particulières que n’a pas ce dernier et que les techniques modernes d’élaboration et de traitement s’efforcent de maîtriser et de contrôler. Toutes ces techniques de surface connaissent un développement de plus en plus grand. Le Génie des matériaux appliqué aux surfaces trouve un prolongement naturel vers les systèmes multicouches. En empilant plusieurs couches alternées de plusieurs matériaux, on multiplie le nombre de surfaces, appelées plus précisément interfaces dans ce cas, dans un volume microscopique. Les multicouches présentent elles-mêmes des propriétés originales dans le domaine magnétique, électronique, optique... L’étude de la structure des interfaces des multicouches est très semblable à celle de la structure des surfaces et la plupart des états structuraux de surface décrits dans cet article s’appliquent à des interfaces solides. Pour une étude théorique plus poussée des surfaces des solides, le lecteur se reportera aux articles spécialisés de ce traité [12] [13] [14] et du traité Analyse et Caractérisation [15].
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BIBLIOGRAPHIE
-
(1) - Reports on progress in Physics. - Vol. 57, 10 Institute of Physics Publishing (1994).
-
(2) - Surface science. - Vol. 299/300, Elsevier Science, North Holland (1994).
-
(3) - Le journal du CNRS. - Numéro 65 (1995).
-
(4) - Clefs, - revue trimestrielle du Commissariat à l’Énergie Atomique, numéro 23 (1992).
-
(5) - MONCH (W.) - Semiconductor surfaces and interfaces. - Springer Series in Surface Sciences-Springer (1995).
-
(6) - Structure and dynamics of surfaces II. - Éd. W. Schommers et P. von Blanckenhagen, Topics in current physics. Springer-Verlag (1987).
DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
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Cristallographie géométrique.,
-
Radiocristallographie.
-
Microscopie à sonde locale.
-
Microscopie électronique à balayage.
-
Microscopie électronique en transmission.
-
Spectroscopie des électrons Auger.
-
...
ANNEXES
Livres et revues
Surface segregation, related phenomena. - Éd. P. A. Dowben et A. Miller, CRC Press (1990).
Surfaces et interfaces of solids. - Éd. H. Lüth, Springer-Verlag (1993).
Les perspectives ouvertes en nanotechnologie par manipulation atomique sont décrites par
BALL (P.) - GARWIN (L.) - * - Nature 355, p. 761 (1992).
ZEPPENFELD (P.) - EIGLER (D.) - * - La Recherche 241, p. 360 (1992).
GREY (F.) - * - Advanced Materials, 5, p. 704 (1993).
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