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ANDROMEDE : analyse par spectrométrie de masse de nano

objets présents sur une surface avec une résolution spatiale
d’environ 100 nm

sous vide

à des pressions proches de la pression atmosphérique
 Equipex obtenu par S. Della Negra
 PLAN
E. Cottereau

rappel de quelques résultats expérimentaux

description d’ANDROMEDE

sources d’ions

accélérateur

analyse
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l’étude de l’émission d’ions
secondaires obtenue en
bombardant avec des
agrégats produits sur le
Tandem de l’installation
ALTO à l’IPNO montre que
les rendements d’émission
sont bien supérieurs à ceux
obtenus par SIMS
Emission yields of the negative ions emitted from a
glycine target under the impact of Au100qq+ as a
function of the projectile energy.
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•
;;
Time of flight mass spectrum of the emitted negative ions from
the Lipid A target under the impact of Au100qq+ at 2 qMeV.
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•
;;
Time of flight mass spectrum of the emitted negative ions from
glycine target under a SINGLE impact of Au100qq+ at 450 qkeV.
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 source d’agrégats LMIS : Orsay Physics
 positionnement de la tête à 10 µm max (Ph. Blache et al)
diaphragmes de sélection de
masse
filtre de Wien
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 source d’ions ECR : Pantechnik

4He+
1.3 MeV 100 à 200 µA

12C+
4 MeV

fullerènes C60
100 à 200 µA
coronène C24H12
decacyclène C36H18
 optimisation de l’extraction
pour diminuer l’émittance
 tests sur la plateforme
Tancrede IPNO
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 agrégats multichargés : configuration LMIS + ECR en cours
d’étude par Orsay Physics et IPNO (Ph. Blache et al)
 configuration déterminante pour les dimensions du terminal de
l’accélérateur
 résultats prévus en
octobre 2011
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 Collaboration IPNO – Orsay Physics - ICMMO
 NAPIS permettra d’élargir les possibilités de manips avec
des faisceaux de nanoparticules
 Les nanoparticules sont
incorporées à un polymère solide
conducteur qui se liquéfie par
chauffage
Mono-dispersed Pt nano-particles produced by V.
Huc (ICMMO)
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 Van de Graaff 4 MV
 Marché en cours d’élaboration
 Différentes implantations sont à l’étude dans le bâtiment
de l’installation ALTO de l’IPNO regroupant le TANDEM
et le LINAC
(A. Said et al)
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 La chambre d’analyse : N. Hauchecorne et al (IPNO)
 Les échantillons de qq mm sont placés sur une platine de
50 x 50 mm
 Positionnement de l’échantillon à qq 0.1 µm
 L’acquisition est en cours de développement par la division
D2I de l’IPNO
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Canne de transfert
Té d’introduction du PE
Couvercle
Vanne
Soufflet
Couvercle de mise en
position de la canne
Support
de canne
Vue en coupe dans le plan YZ
Y
Cuve
Couvercle inferieur
V3 - 22/04/2011
X
Table rigide
Z
Hauchecorne Nicolas - Ipn Orsay
 Copie du microscope de Pegase (TAMU)
Localisation ~ 300 nm
electrons
L4
Position sensitive
Detector-image plane
L3
L2
Target
L1
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J
Ions
Projectiles
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 Spectromètre de masse à temps de vol sous vide
 récupération de celui installé sur Tancrède
 Spectromètre de masse à temps de vol à pression
atmosphérique : Brucker
 analyse d’échantillons biologiques
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TACHES
ANNEE
PARTENAIRES
2011
2012
2013
2014
2015
accélérateur + implantation IPNO NEC/HVEE
+ ligne haute énergie
Pantecnik Orsay Physics
chambre d'analyse
IPNO Brucker TAMU
IGM IAS ICMMO
microscope EEM
IPNO TAMU
spectro TOF
IPNO Brucker TAMU
IGM IAS ICMMO
NAPIS
IPNO NEC/HVEE
Pantecnik TAMU Orsay
Physics ICMMO
E. Cottereau
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Merci pour votre attention