thesis

Modélisation et simulation des trajectoires d'électrons de haute énergie utilisées en C. E. M. S, construction d'un appareil C. E. M. S. Et applications : mesures sur un ruban métallique amorphe

Defense date:

Jan. 1, 1991

Edit

Institution:

Le Mans

Disciplines:

Directors:

Abstract EN:

Pas de résumé disponible.

Abstract FR:

Des études menées simultanement en spectrometrie mossbauer en transmission et en réflexion sur des rubans métalliques amorphes traités à differentes températures ont montré d'une part que les surfaces se cristallisent avant le cur et d'autre part que les processus de cristallisation différent selon les faces. Ceci peut s'interpreter par une différence de structure (topologie et/ou chimique) à travers l'épaisseur du ruban à l'état brut de trempe, induite au cours du processus de solidification rapide. Parallelement l'évolution de la texture magnétique observée montre que l'état des contraintes en surface gouverne celui de l'ensemble du ruban. Pour mieux apprécier les profondeurs analysées par i. C. E. M. S. Et pour mieux comprendre le mécanisme de transfert des électrons de conversion (5-15 kev), témoins de l'absorption résonnante, nous avons mis en oeuvre deux methodes de simulation décrivant les trajectoires électroniques dans un matériau homogène. Les deux algorithmes reposant sur le modèle de perte d'énergie continue de Bethe (1933) différènt selon la manière avec laquelle on décrit l'évolution de l'électron à travers la matière; le premier est basé sur un critère géometrique, le second énergetique. En plus de la fonction de transfert, cette derniere methode permet d'accéder directement à des informations utilisables pour interpreter des spectres obtenus par d. C. E. M. S. (differential conversion electron mossbauer spectroscopy), telles la distribution en énergie de sortie et la distribution en profondeurs d'émission. Les résultats exposés dans ce travail sont comparables avec ceux résultant de simulations proposées par liljequist et al.