Ref: P6.1.5.1
P6.1.5.1 Diffraction d'un faisceau d'électrons par une structure polycristalline
(diffraction de Debye-Scherrer)
Tout comme pour la méthode de Debye et Scherrer avec des rayons X, on observe sur lécran des anneaux de diffraction autour dune tache centrale suivant la direction du rayonnement.
Ces anneaux sont dus à la diffraction du faisceau délectrons par les plans réticulaires des microcristaux qui remplissent la condition de Bragg
2 · d · sin = n · ë
: angle d'ouverture de l'anneau de diffraction
d : écartement des plans réticulaires
Comme la structure du graphite présente deux écartements des plans réticulaires, on observe deux anneaux de diffraction dans le premier ordre.
La longueur donde des électrons
ë = h / · mo · e · U
mo : masse de l'électron, e : charge élémentaire
est déterminée daprès la tension accélératrice U, doù lon a
sin 1/
pour langle douverture des anneaux de diffraction.
Équipement comprenant :
1 555 626 Tube pour la diffraction dun faisceau délectrons
1 555 600 Support pour tubes
1 521 70 Alimentation haute tension 10 kV
1 311 54 Pied à coulisse de précision
1 500 611 Câble de connexion de sécurité, 25 cm, rouge
1 500 621 Câble de connexion de sécurité 50 cm, rouge
1 500 641 Câble de connexion de sécurité, 100 cm, rouge
1 500 642 Câble de connexion de sécurité, 100 cm, bleu
2 500 644 Câble de connexion de sécurité, 100 cm, noir
Ref: 500611 Câble d'expérimentation de sécurité, 25 cm, rouge Section du conducteur : 2,5mm² souple, Courant permanent : max. 32A
Ref: 500621 Câble d'expérimentation de sécurité, 50 cm, rouge Section du conducteur : 2,5mm² souple, Courant permanent : max. 32A
Ref: 500641 Câble d'expérimentation de sécurité, 100 cm, rouge Section du conducteur : 2,5mm² souple, Courant permanent : max. 32A
Ref: 500642 Câble d'expérimentation de sécurité, 100 cm, bleu Section du conducteur : 2,5mm² souple, Courant permanent : max. 32A
Ref: 500644 Câble d'expérimentation de sécurité, 100 cm, noir Section du conducteur : 2,5mm² souple, Courant permanent : max. 32A