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Cours de Chimie Structure de la matière

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I. LES MATIERES PLASTIQUES : PRESENTATION FABRICATION ET TRANSFORMATION. 1. Définition des matières plastiques. 6. 2. Les polymères.

1àbledesmatières

Tabledesmatières

18bledesmatières

Structuredescristaux. . . . . . . .

1.1Introductionethistorique

1.2oriond'ordredans

lamatièrecondensée

1.2.1Potentield'interaction. . . . .

1.2.2Dupotentield'intetactionàl'otdte

1.2.3Fonctiondecorrélationdepaire.

1.2.5Étatordonné

àgrnndedislance:lecristal

1.2.5.1Cristalparfait. . . . . .

1.2.5.2Cristalimparfait,cristalréel.. .

1.2.6.1Lescristauxliquidesthermotropes

1.3.1Introduction.. . . .

1.3.2Symétriesd'orientation

1.3.2.1Définition. .

1.3.2.2Projectionstéréographique.

1.3.3Groupesponctuels. . . . .

1.3.3.1Lastructuredegroupe

1.3.3.2Lesgroupesponctuels

1.3.3.3Autreclassificationdesgroupes.

P.Curie)

1.4Ordrepériodiqueàgrandedistance.

1.4.1Notiondemaille. . . . . . . . .

1.4.1.1MailledeWigner-Seitz. . .

Btavais).

1.4.3Rangées

etplansréticulaires

1.4.3.1Rangées.. . . . . . .

1.4.3.2Plansréticulaires

1.5Symétriesdeposition:grouped'espace

1.5.1Introduction. . . . . . . . .

1.5.2.1Rénexionsavecglissement.

1.5.2.2Ttanslationshélicoidales.

1.5.3Groupes

d'espace.. . . . . . .

1.5.3.1otationdesgroupesd'espace.

.5 . 5 .6 .6 .8 10 11 12 12 16 19 19 23
23
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43
43
43
45
45

2Tabledesmatières

1.5.3.2Classementdesgroupesd'espaces.

1.6Espaceréciproque,réseauréciproque.. . . . .

1.6.2Définitionparlesondesplanes

1.6.3Propriétés..

1.6.3.4IndicesdeMiller.

1.6.4Casdesmaillesmultiples.

1.6.5.1DéfinitiondelatransforméedeFourier.. . . . . .

1.6.5.4Applicationàdesobjets1Dou2D.

1.6.6Relationavecladiffraction

1.7Lescristauxapériodiques.. . . .

l.7.1Cristauxcomposites.. . .

1.7.2Cristauxincommensurables.

1.7.2.1Réseauréciproque.

1.7.2.2Exemples

1.7.3Quasi-cristaux. . . . . . . . . . . . .

1.7.3.1Description

dansl'espacedirect

1.7.3.3Méthodedelabande

1.7.3.4Propriétés

1.7.3.5Définitionducristal

1.7.4Presque-périodicité. . . .

1.8.1LeprincipedeCurie.. . . . . . . . .

1.8.1.1Leprincipede

CUriegénéralisé. .

1.8.3Application

àlaferroélectricité.. . .

1.8.4Application

àlapiézoélectricité.. . . . .

1.9.2Sali03.

46
50
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76
76

2Interaction

2.1Introduction.......

2.1.2Processusdebase.

2.1.2.1Absorption

2.1.2.2Diffusion

2.1.2.3Réfraction

2.1.3Techniquesexpérimentales

2.2InteractionrayonsXmatière,. ,

2.2.1ProductiondesrayonsX .

2.2.1.2

Lerayonnementsynchrotron

2.2,2Diffusionclassique

deThomson. , . . , . 79
79
79
80
80
83
85
85
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87
87
87
88

7àbledesmatieoes

2.2.2.1SectionefficacedeThomson

2.2.3Diffusionpar

unatome.

2.2.3.1Généralités.

2.2.3.2Section

efficacedediffusionélastique

2.2.3.3Diffusioninélastiquedesrayons

X:effetCompton

2.2.3.4Correctionsprèsd'unseuil

2.3.1Approximationcinématique

2.3.2Calculdeladiffusionparuncorpsdestructure quelconque

2.4Diffusionpar

uncristalpériodique. . .

2.4.1Introduction..

2.4.2ConditiondediffractiondeLaue.

2.4.3Laconstructiond'Ewald. . . .

2.4.4Exemplesà

IDet2D. . . . .

2.4.5Techniquesexpérimentales(voirTP)

2.4.5.1TechniquedeLaue.

2.4.5.2Cristaltournant.. . . . .

2.4.7Extinctionsdues

2.4.7.1Réflexions

àglissement..

2.4.7.2 Translationshélicoldaux...

2.4.8Principe

delarésolutiondesstructures

2.4.8.1Centrosymétrie(effetdesf',f")

2.5Lescristauxdésordonnés.

2.5.1Expressiongénérale

del'intensitédiffusée

2.5.2.1FacteurDebye-Waller

2.5.2.3Influencede

Dsurladiffusionthermique.

2.5.3Désordredesubstitution. . . .

2.5.3.1Désordretotal:

2.5.3.2Existencedecorrélations:

2.5.4.1Exposantscritiques.

2.6Diffusiondesneutronsthermiques. . . . . . . . .

2.6.1Sectionefficace

dediffusion:formulesdevanHove

2.6.1.1Règled'ordeFermi

2.6.1.2Longueurdediffusion

2.6.1.3Diffusionpar

unnoyaulibre

2.6.2Application

àl'étudedelamatièrecondensée

2.6.2.2CasdesrayonsX . . . . . . . .

2.6.2.3Diffusionnucléaireinélastique. . .

2.6.3Diffusionmagnétiquedesneutrons. . . . . . . . . . . . .

2.6.3.1Introduction. . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.6.3.3Interactionaveclespinélectronique. . . . . .

2.6.3.4Applicationauxstructuresmagnétiquesordonnées. . . . ,

3 88
89
89
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97
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103
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III III 112
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41àbledesmatières

2.7Historique. . . . . . . .

2.7.1Pasteuretl'asymétrie.

2.7.2Rëntgenet

lesrayonsX

2.7.3MaxvonLaue,William

H.Bragg,W.LawrenceBraggetladiffraction

AppendiceA:Fonctionsdecorrélations

AppendiceB :

Glossairedessymboles

Index 149
149
151
153
155
157
160
161

ChapitreJStructuredescristaux

Chapitre1

Structuredescristaux

1.1Introductionethistorique

5

établirentles230groupesd'espace.

rayonsétaitinconnue.

1897:Découvertedel'électronparJ. J.Thomson.(Suivien1900dumodèledeDrodesurlathéorieélectronique

desphénomènesdetransport). 1912:
\bnLauc.

6Chapitre1Structuredescristaux

ladiffraction électronique. ladétermination

1938:Diffusionauxpetitsangles(Guinier).

d'OakRidge.

1898parAlfredLiénard.

1953:Découvertede

lastructuredel'ADNpar'MltsonetCrick.

1962)(Nobel1962)

1982:Microscope

1.2.1Potentield'interaction

viron3 densitésdesliquides serontplusfortesdansquotesdbs_dbs47.pdfusesText_47
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