[PDF] Étude des solides par annihilation de positons





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ANNIHILATION DU POSITON DANS LES SOLIDES DIFFUSION DU

investigations se sont efforcées d'établir les caractéristiques du positon en tarrf que particule libre



3

5J très rapidement l'intérêt s'est orienté 



THÈSE Étude et réalisation dun faisceau de positons lents

Cependant certains matériaux comme le tungstène ont la caractéristique d'avoir une fonction de travail négative pour les positons ce qui signifie que leur 



Tomographie démission de positons

Master Physique Médicale Lyon - Tomographie d'émission de positons - Irène Buvat - novembre 2009 - 19. Caractéristiques du PET avec détecteurs en anneau.



Les différents traceurs et leur production Les détecteurs ? et ?+

Caractéristiques de l'imagerie monophotonique planaire. Détection en coïncidence spectre d'émission continu : énergie cinétique du positon.



Étude des solides par annihilation de positons

01-Jan-1976 positon-électron se fait avec l'émission de deux pho- tons y. Les paramètres caractéristiques du processus d'annihilation sont :.



FICHE TECHNIQUE

l'EBR-EPG dispose d'une position à détente mécanique supplé- mentaire (sur le dessus). Cette fonction permet d'adapter le pas-.



Introduction à limagerie par Tomographie dÉmission de Positons

21-Mar-2019 Le TABLEAU. 1.3 résume les caractéristiques des principaux cristaux actuellement utilisés en imagerie TEP. Cristaux scintillants. BGO. LSO. GSO.



LA TECHNOLOGIE LVDT DE TE

REPETABILITE DU ZERO. La symétrie inhérente de la construction du LVDT fournit sa deuxième caractéristique exceptionnelle: La répétabilité de la position 



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Tomographie démission monophotonique et Tomographie d

tomographie par émission de positons (PET) Traceur caractéristique d'une fonction métabolique ou physiologique. • Marquage.



Chapitre 1 : Position Vitesse Accélération

La cinématiqueest l’étude du mouvement des corps Nous ne considérerons que des corps de faibles dimensions de sorte qu’ils seront toujours assimilables à un point appelé “le mobile” Les grandeurs physiquesde la cinématique sont le temps la position la vitesse et l’accélération



caractériser un mouvement

Les 2 caractéristiques d'un mouvement : trajectoire et vitesse la trajectoire d'un objet est l'ensemble des positions qu'il occupe au cours du temps On la représente sur un schéma par une ligne continue ou des pointillés La vitesse d'un objet est définie par sa direction (verticale horizontale etc ) son sens (vers le haut



I Caractéristique de Position - AlloSchool

La médiane d'une série statistique est un nombre qui partage cette série en 2 séries de même effectif La moitié des données a donc des valeurs inférieures ou égales à la médiane ; L'autre moitié a des valeurs supérieures ou égales à la médiane Exemples : Médiane de Julie : 9 ; 10 ; 10 ; 11 ; 12; 12 ; 13 ; 14 ; 15 4 notes 4

Qu'est-ce que la fiche posologique?

Une fiche posologique doit être un outil utile à la fois pour le VM et pour le médecin. Etant donné que la présentation de la fiche posologique et la publicité pour le produit sont liées au concept créatif En fonction du médicament, la fiche posologique peut également être complétée par des données telles..

Quelle est la fonction caractéristique?

La fonction ?s'appelle la fonction caracté- ristique. Enn, parfois il est plus naturel de choisir f(n) = zn;où zest un paramètre quelconque. Ce choix est judicieux par exemple quand n0.

Quels sont les avantages d’une fiche posologique ?

On y trouve donc souvent des données d’environnement, un calendrier (pour les vaccinations par exemple), des illustrations médicales, etc. En plus d’apporter des informations concrètes sur le produit et ses caractéristiques, la fiche posologique peut apporter un service pour le médecin dans sa pratique et sa connaissance de la maladie.

Quelle est la forme de la fiche posologique ?

La fiche posologique a longtemps été un simple format recto-verso, présentant rapidement le médicament.

Étude des solides par annihilation de positons >G A/, DT@yyk99y93 ?iiTb,ff?HXb+B2M+2fDT@yyk99y93

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ÉTUDE DES SOLIDES PAR ANNIHILATION DE POSITONS

Ch. JANOT

Laboratoire de

Physique

du Solide (L.

A. n°

155)

Université de

Nancy I,

C. O. n°

140,
54037

Nancy-Cedex,

France

Résumé.

2014
Les paramètres d'annihilation des positons dans la matière s'expriment directement en fonction des caractéristiques des électrons qui participent

à l'annihilation. Dans les solides

parfaits, l'expérience peut donc donner des informations sur la densité

électronique,

la quantité de mouvements des électrons et les structures de bande. La présence d'imperfections (lacunes, dislo- cations, impuretés, surfaces) modifie ces paramètres dont l'évolution constitue donc une traduc- tion des propriétés des défauts de réseau.

Cependant,

des problèmes théoriques et expérimentaux non totalement résolus de façon satisfaisante limitent parfois les conclusions à un aspect assez qualitatif.

Abstract.

2014

The annihilation

parameters of positrons in matter can be expressed as functions of the characteristics of electrons which are involved in the annihilation process. Then, in perfect solids, experiments may lead to useful information about electronic density, electron momentum and band structure. In solids containing lattice defects 2014
vacancies, dislocations, impurities, surfaces... 2014
these parameters are sensitively changed so that positron annihilation turns to be a promising method of studying imperfect crystals. However, both theoretical and experimental efforts are still needed to go further on than the sometimes purely qualitative aspect of the results which are obtained.

REVUE DE

PHYSIQUE APPLIQUÉE TOME

11,

JANVIER

1976,
PAGE

1. Introduction.

Le positon est l'antiparticule de l'électron dont, par conséquent, il possède la masse (mo c2

0,511 MeV) ;

sa charge est

égale

à + e et il

possède un spin 1/2, avec un moment magnétique parallèle. Si un positon pénètre dans la matière, il est rapi- dement thermalisé par collisions

élastiques

et son

énergie

décroît jusqu'à une valeur de l'ordre de kB T. Le temps de thermalisation dépend du type de maté- riau ; il est de l'ordre de 10-12 s dans les solides.

Après

quoi, le positon s'annihile avec un électron assez

éloigné

des ions positifs qui repoussent les positons par interactions coulombiennes ; ainsi, on peut prévoir que l'annihilation se fera préférentiellement avec les électrons de conduction dans les métaux (de préférence au voisinage de zones lacunaires ou d'impuretés de plus faible valence) avec des électrons extérieurs des ions négatifs dans les cristaux ioniques, et près des régions de faible densité dans les solides moléculaires.

Dans la

plupart des cas, l'annihilation d'une paire positon-électron se fait avec l'émission de deux pho- tons y. Les paramètres caractéristiques du processus d'annihilation sont : la durée de vie du positon, la corrélation angulaire des deux photons y, le spectre d'énergie des photons y. Ces paramètres sont sensibles à la structure élec- tronique (densité et symétries) et fortement influencés par la présence d'imperfection dans le cas de solides cristallisés. Plusieurs articles de synthèses ont été publiés assez récemment [1, 2, 3, 4, 5, 6] ; outre une information scientifique détaillée, ils contiennent un nombre impressionnant de références à des articles originaux que nous ne citerons pas ici en détail.

Nous nous limiterons à une brève

description des bases physiques permettant d'utiliser l'annihilation de positons dans l'étude de l'état solide, en mettant l'accent sur les problèmes qui, semble-t-il, restent imparfaitement résolus pour que la méthode puisse

être considérée comme

rigoureusement quantitative en toutes circonstances.

2. Paramètres

caractéristiques de l'annihilation d'une paire positon-électron.

2.1 LES DIFFÉRENTS PROCES-

SUS D'ANNIHILATION.

2.1.1 Annihilation libre.

L'annihilation d'une

paire positon-électron se fait avec émission de photons dont l'énergie doit être de l'ordre de mo c' = Q,511 MeV, bien supérieure l'énergie initiale de l'électron (quelques eV) et du positon (une fraction de eV).

Le centre de masse du

système peut donc en première analyse

être consi-

déré comme au repos et doit le rester après l'anni- hilation, ce qui implique l'émission d'au moins deux photons si aucune autre particule ne participe

à la

réaction.

L'accroissement d'une unité dans le nombre de

photons

émis ou absorbés

implique que la sectionquotesdbs_dbs29.pdfusesText_35
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