Un extraordinaire instrument d analyse des surfaces



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Transcription:

Communiqué de presse Dübendorf,St. Gall, Thun, le 22 août 2013 Deux-en-un : le NanoChemiscope 3D Un extraordinaire instrument d analyse des surfaces Le NanoChemiscope 3D est une merveille issue des plus récentes technologies d analyse. En tant que développement à partir de technologies connues de la microscopie et de la spectroscopie de masse, il permet d investiguer simultanément les propriétés physiques et chimiques de surfaces jusqu au niveau atomique. Cet instrument unique au monde ne fournit pas seulement des images de surfaces de très haute résolution ; il détermine également de quoi elles sont constituées. Quel est le point commun entre un pingouin et la surface d une cellule solaire? Pas grand-chose, reconnaît Laetitia Bernard, physicienne à l Empa. Elle a toutefois dû sourire lorsque, travaillant sur une couche mince de polymères conçue pour le développement de cellules solaires organiques, elle a vu apparaître les contours d un pingouin. Un petit détail dans le monde complexe de la microscopie de haut vol. Le NanoChemiscope 3D développé à Empa permet pour la première fois d investiguer localement à la fois les propriétés physiques et chimiques, et ainsi de déterminer la nature exacte et la localisation en 3D des composés chimiques d un échantillon. De plus, il est aussi possible de déterminer simultanément diverses propriétés mécaniques telles que la dureté, l élasticité ou le coefficient de friction, et de les corréler avec l information chimique. Dans l exemple du «pingouin», cela signifie que le NanoChemiscope 3D permet d imager non seulement les contours du «pingouin», mais d identifier également les polymères qui forment son «bec», son «œil» et ses «alentours». Grâce à cette nouvelle technique d analyse, les chercheurs dans le domaine des cellules solaires peuvent contrôler efficacement les mécanismes régissant la formation des couches minces polymériques et adapter leur procédure de fabrication selon le résultat désiré. Microscope à force atomique et spectromètre de masse de haut vol La technique d analyse offerte par le NanoChemiscope 3D n est autre que la réunion de deux technologies établies, mais jusqu à présent indépendantes. Le microscope à force atomique (SFM, de l anglais «scanning force microscope») scanne la surface avec une pointe ultrafine, tandis que le spectromètre de masse à ions secondaires (ToF-SIMS, de l anglais «time-of-flight secondary ion mass spectrometry») détermine la Empa Überlandstrasse 129 CH-8600 Dübendorf Téléphone +41 5876511 11 Fax +41 587651122 www.empa.ch

Page 2/5 composition chimique de la première couche moléculaire de la surface de l échantillon au moyen d un «bombardement» d ions sur la surface. Jusqu ici, lorsque l on souhaitait examiner des surfaces pour déterminer leurs propriétés tant chimiques que physiques, l échantillon devait être analysé dans deux appareils différents. En raison du transport d un instrument à l autre, on encourait le risque de contaminer ou d oxyder l échantillon. En outre, sachant que les zones d investigations sont généralement de l ordre de quelques micromètres, il était quasiment impossible de retrouver exactement l endroit examiné d un instrument à l autre. Qu y avait-il alors de plus logique que de «réunir» les deux appareils dans une unique chambre à haut vide? Jusqu à présent, les physiciens et les ingénieurs se heurtaient aux limites inhérentes à chacune de ces deux technologies. Dans le cadre d un projet de 4 ans soutenu par l Union Européenne, Laetitia Bernard, directrice du projet, a développé un nouvel appareil dans lequel un SFM et un ToF-SIMS sont disposés aussi près que possible l un de l autre et reliés par un système de déplacement sophistiqué dans une chambre à ultra haut vide. Suite à un travail minutieux mené en collaboration avec des chercheurs de l Empa et des partenaires universitaires et industriels de plusieurs pays Européens, le NanoChemiscope 3D a pu voir le jour. Outre les développements liés au SFM et au ToF-SIMS eux-mêmes en vue de performances accrues, les experts de l Empa ont particulièrement mis l accent sur le développement du système de déplacement piezomotorisé de l échantillon. En effet, celui-ci est vital pour «passer» du ToF-SIMS au SFM et vice versa, avec rapidité et pour une précision de l ordre de la centaine de nanomètres. Ceci est effectué au moyen de platines combinées sur 5 axes, qui «glissent» sous l action de piézomoteurs sur des rails comportant un revêtement de carbone semblable au diamant (DLC). Ainsi, l endroit à examiner peut être analysé dans les positions les plus diverses. Après sa finalisation, le prototype un géant d aluminium d un mètre de longueur, de 70 centimètres de largeur et d une hauteur de 1 mètre 70 est actuellement en fonctionnement chez le partenaire du projet ION-TOF GmbH à Münster en Allemagne, et est utilisé par des clients industriels et des partenaires de recherche. La construction d instruments commerciaux est prévue, vu l intérêt suscité dans la communauté scientifique, où l on est disposé à payer pour cela un montant à 7 chiffres. Pour de plus amples informations Dr. Laetitia Bernard, Nanoscale Materials Science, Tél. +41 58 765 40 70, laetitia.bernard@empa.ch Prof. Dr. Hans Josef Hug, Nanoscale Materials Science, Tél. +41 58 765 41 25, hans-josef.hug@empa.ch Rédaction / contact pour la presse Martina Peter, Communication, Tél. +41 5876549 87, redaktion@empa.ch

Page 3/5 3D-NanoChemiscope-01.tif Résultat de l analyse de surface ToF-SIMS/SFM combinée tridimensionnelle, d'une couche mince de polymères PCBM/CyI,utilisée dans la division d'empa «polymères fonctionnels» pour le développement de cellules solaires organiques. 3D-NanoChemiscope-02-1.tif 3D-NanoChemiscope-02-2.tif 3D-NanoChemiscope-02-3.tif Quelques-unes des nombreuses images provenant de l analyse du NanoChemiscope 3D. Avec le SFM, la surface est reproduite topographiquement (l'image de gauche montre une zonede 12µm x 12µm. Les différences de hauteurs visibles dans l'image sont de 100 à 200nm). Avec le TOF-SIMS, il est possible localiser les deux différents polymères constituant la couche mince (les images du centre et de droite montrent la distribution des ions C - - + C 2 et CN - +I - respectivement).

Page 4/5 3D-NanoChemiscope-03.jpg La surface de la même cellule solaire organique, cette fois observée par microscope optique. Le «pingouin» est déjà reconnaissable. 3D-NanoChemiscope-04.jpg Laetitia Bernard, directrice du projet, effectue un réglage de mesure sur le SFM. Quelques secondes auparavant, les marches atomiques d une surface de graphite sont apparues pour la première fois à l écran.

Page 5/5 3D-NanoChemiscope-05.jpg Sasa Vranjkovic, ingénieur spécialisé en SFM, et Laetitia Bernard, directrice du projet NanoChemiscope 3D, discutent du design du système de déplacement. 3D-NanoChemiscope-06.jpg Hans Joseph Hug (à gauche), chef du laboratoire «Nanoscale Materials Science» de l'empa, et Rudolf Möllers (à droite), chef de projet chez le partenaire industriel ION-TOF, pendant l'intégration du système du NanoChemiscope 3D à Münster. Les photos peuvent être téléchargées à partir du lieu www.empa.ch/bilder/2013-08-22-mm-3d- NanoChemiscope.