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1

Forêt, M. "Vibrations dans les verres : apport de la diffusion inélastique des neutrons (et des rayons X)." Journal de Physique IV (Proceedings) 111 (September 2003): 343. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:2002829.

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2

Werner Paulus et Jean Meinnel. "Préface." Journal de Physique IV (Proceedings) 103 (February 2003): III—IV. http://dx.doi.org/10.1051/jp4/20030000.

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Abstract:
En 1994, l'attribution du prix Nobel à Cliff Shull et Bert Brockhouse pour leurs travaux de pionniers pendant les années 50, concernant tant la diffusion élastique des neutrons que la diffusion inélastique, a été la reconnaissance éclatante de l'importance de la diffusion neutronique pour toute la communauté scientifique.Le grand intérêt du neutron pour la recherche s'appuie principalement sur ses propriétés physiques particulières :- les neutrons utilisés pour la caractérisation de la matière (et fournis en relativement grandes quantités par les réacteurs ou les sources à spallation) disposent de longueurs d'onde et d'énergies correspondant directement aux distances interatomiques et aux énergies d'agitation de la matière. Ainsi, par diffusion neutronique, on peut étudier en même temps la structure et le comportement dynamique de la matière ;- le fait que le neutron soit doué d'un moment magnétique lui permet d'interagir avec tout atome porteur d'un moment magnétique. Ceci permet de caractériser intimement le comportement magnétique de la matière à l'échelle microscopique ;- la possibilité de pouvoir varier facilement le contraste d'un même élément en utilisant ses différents isotopes fait du neutron un outil irremplaçable en chimie et physique du solide ainsi qu'en biologie et matière molle ;- enfin, n'ayant pas de charge électrique, les neutrons peuvent pénétrer la matière sans être absorbés significativement, ce qui rend possible une caractérisation non destructive des contraintes et textures sur de grosses pièces des matériaux.Toutes les qualités des neutrons mentionnées ci-dessus permettent de comprendre l'importance de la diffusion neutronique pour des domaines très nombreux et très différents à la fois en recherche fondamentale mais aussi pour des applications industrielles. L'utilisation de l'outil-neutron demande toutefois non seulement une bonne connaissance des différents mécanismes d'interaction entre le neutron et la matière, mais également une haute spécificité dans la conception et l'utilisation des diffractomètres et spectromètres neutroniques. Pour ces raisons, l'accès aux neutrons est souvent limité, sinon réservé à des spécialistes, ce qui freine tout naturellement l'utilisation par des chercheurs non familiarisés à ce domaine.Pour combattre ce déficit d'information et cet état de fait, en accord avec de nombreux collègues Rennais, nous avons proposé à la Société Française de Neutronique d'organiser une École d'été qui s'adresse plus spécialement à de non-spécialistes de la diffusion neutronique. Le public visé concernait donc à la fois les chercheurs confirmés mais peu familiarisés avec le domaine neutronique, mais aussi les jeunes chercheurs dès le niveau doctorant. En effet pour ces derniers, l'utilisation des “grands instruments" s'avère nécessaire pour qu'ils soient à la hauteur de leur sujet de thèse. Pour cette raison, il était évident d'intégrer cette École d'été dans le programme de l'École Doctorale “Sciences des Matériaux" de l'Université de Rennes 1 qui rassemble chimistes, physiciens et géologues. Dans le même contexte, notre intérêt était de proposer un large spectre de cours couvrant la diversité des applications de la diffusion neutronique dans les différents domaines de recherche en chimie et physique des matériaux, en sciences de la terre ainsi qu'en sciences pour l'ingénieur. Un deuxième but était de montrer de plus la complémentarité des neutrons et des rayons X et plus spécifiquement des X produits par rayonnement synchrotron.Dans l'avenir, nous sommes persuadés que la diffusion neutronique va jouer un rôle clé pour le développement de nouveaux matériaux et de leur caractérisation. Dans cette optique, des efforts considérables ont été déjà engagés aux États-Unis ainsi qu'au Japon où deux nouvelles sources de neutrons sont en cours de construction. Du point de vue européen, si les sources de l'ILL et d'ISIS peuvent encore être considérées comme des leaders au point de vue mondial, il est évidemment souhaitable que la nouvelle source neutronique à spallation (European Spallation Source : ESS) soit rapidement réalisée. Aujourd'hui ce projet est bien avancé, cette source devrait dépasser le flux des sources actuelles par près de deux ordres de grandeur et ainsi de maintenir au meilleur niveau les compétences Européennes. Il est évident qu'une utilisation efficace et intelligente des sources existantes, mais aussi de celles de la nouvelle génération, implique une certaine infrastructure nationale tant au niveau de la conception, de la réalisation que du fonctionnement des différents spectromètres. Ceci implique un très fort engagement des universités dans les différents projets de recherche. Le devoir des universités qui en résulte est donc d'intégrer l'utilisation des “grands instruments" dans leur programme d'enseignement. Dans ce sens, nous souhaitons que ce cours, entièrement rédigé en français, contribue à la fois à aider les chercheurs “non spécialistes” à accéder plus facilement au domaine neutronique, mais aussi à servir de base aux enseignants pour l'organisation et la préparation de leurs cours.Nous tenons à remercier tous les collègues qui ont accepté de rédiger de façon détaillée les cours qu'ils avaient présentés oralement dans la grande salle du VVF de Trégastel, ainsi que toutes les personnes qui ont contribué à la réussite du séjour ou à la réalisation de ce fascicule. Nous gardons un excellent souvenir de l'atmosphère de l'École qui a eu lieu à Trégastel, en plein centre de la côte de granite rose en Bretagne, en mai 2001 et était jumelée avec les Journées de la diffusion neutronique, elles aussi organisées sous l'égide de la SFN.Nous souhaitons que la lecture de cet ouvrage soit utile à un maximum de chercheurs.
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Combet, J. "Structure des solutions de polyélectrolytes : apport de la diffusion des rayons X et des neutrons aux petits angles." École thématique de la Société Française de la Neutronique 11 (2010): 153–76. http://dx.doi.org/10.1051/sfn/201011010.

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4

Deschamps, A., M. Nicolas, F. Perrard, F. Bley, F. Livet, B. Doisneau-Cottignies, and P. Donnadieu. "Caractérisation quantitative de la précipitation durcissante dans les matériaux de structure par la technique de diffusion centrale des rayons x et des neutrons." Matériaux & Techniques 92, no. 5-6 (2004): 41–52. http://dx.doi.org/10.1051/mattech:2004027.

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5

Espinat, D. "Application des techniques de diffusion de la lumière des rayons X et des neutrons à l'étude des systèmes colloïdaux. Première partie : Présentation théorique des trois techniques." Revue de l'Institut Français du Pétrole 45, no. 6 (November 1990): 775–820. http://dx.doi.org/10.2516/ogst:1990049.

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6

Espinat, D. "Applications des techniques de diffusion de la lumière, des rayons X et des neutrons a l'étude des systèmes colloïdaux. Troisième partie : caractérisation des microémulsions et des composés solides. Étude de différents systèmes d'intérêt industriel." Revue de l'Institut Français du Pétrole 46, no. 6 (November 1991): 759–801. http://dx.doi.org/10.2516/ogst:1991036.

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7

Espinat, D. "Application des techniques de diffusion de la lumière des rayons x et des neutrons à l'étude des systèmes colloïdaux. Deuxième partie : étude des différents systèmes : polymères en solution à l'état solide, solutions micellaires, systèmes fractals." Revue de l'Institut Français du Pétrole 46, no. 5 (September 1991): 595–635. http://dx.doi.org/10.2516/ogst:1991030.

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8

Lauriat, J. P. "Complémentarité des rayons X et des neutrons." Journal de Physique IV (Proceedings) 103 (February 2003): 67–100. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:20030003.

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9

Fischer, H. E., P. S. Salmon, and A. C. Barnes. "La diffraction des neutrons et des rayons X pour l'étude structurale des liquides et des verres." Journal de Physique IV (Proceedings) 103 (February 2003): 359–90. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:200300016.

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10

Naudon, A., P. Goudeau, and T. Slimani. "Diffusion centrale des rayons X sous incidence rasante. Faisabilité et applications." Journal de Physique I 2, no. 6 (June 1992): 1083–96. http://dx.doi.org/10.1051/jp1:1992198.

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Deutsch, Maxime, Nicolas Claiser, Béatrice Gillon, Claude Lecomte, Mohamed Souhassou, Dominique Luneau, and Jean-Michel Gillet. "Les rayons X et les neutrons se combinent pour révéler la densité électronique résolue enspin." Reflets de la physique, no. 44-45 (July 2015): 62–67. http://dx.doi.org/10.1051/refdp/20154445062.

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Kouandongui Bangue Songrou, F., E. Bidan Tapiade, M. Ouimon, and T. Mobima. "Connaissances en matière de radioprotection des manipulateurs de radiologie de Bangui et de Bimbo (Centrafrique)." Radioprotection 54, no. 1 (January 2019): 41–45. http://dx.doi.org/10.1051/radiopro/2018046.

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Abstract:
Les rayons X, principales sources d’exposition aux rayonnements ionisants (RI) d’origine humaine ont un rôle nocif dans la genèse des affections malignes et cancéreuses. L’application des principes de radioprotection par l’ensemble du personnel utilisant les rayons X est une obligation réglementaire. L’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA) recommande que ce personnel soit formé, avec des aptitudes et compétences vérifiées avant d’effectuer les tâches spécifiques. Une enquête a été menée auprès du personnel travaillant sous RI dans les établissements de radiodiagnostic de Bangui et de Bimbo pour évaluer leurs niveaux de connaissances en radioprotection. Parmi les enquêtes, 36,8 % étaient titulaires d’un diplôme de technicien supérieur en radiologie et imagerie médicale, formés à la radioprotection et sans renouvellement de leurs connaissances. Le niveau de connaissance de l’ensemble du personnel, quel que soit le profil et l’établissement est très modeste. L’application du principe de justification des examens n’est pas effective dans tous les établissements. Aucun contrôle qualité n’a jamais eu lieu dans les établissements, ceux-ci manquent de personnel référent en radioprotection et de matériel de protection contre les rayons X. Le gouvernement et l’ANR doivent poursuivre leurs efforts pour la formation continue en radioprotection du personnel et pour le contrôle qualité des installations. La diffusion de la culture de radioprotection entre praticiens est aussi à encourager.
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Bergmann, Uwe, Rafaella Georgiou, Pierre Gueriau, Jean-Pascal Rueff, and Loïc Bertrand. "Nouvelles spectroscopies Raman X du carbone pour les matériaux anciens." Reflets de la physique, no. 63 (October 2019): 22–25. http://dx.doi.org/10.1051/refdp/201963022.

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Abstract:
L’identification des composés à base de carbone, bien que difficile, est une source d’information essentielle dans de nombreuses études archéologiques et paléontologiques. La diffusion Raman de rayons X est une méthode de spectroscopie sur synchrotron qui permet d’identifier des signatures organiques, de retracer l’origine chimique des systèmes étudiés et de comprendre l’altération des composés organiques dans le temps. Cette technique, conduite de manière non destructive, dans l’air, avec une sensibilité en profondeur afin de fournir des informations non compromises par la contamination superficielle, surmonte ainsi plusieurs contraintes fondamentales à la caractérisation des matériaux organiques anciens.
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Ben Rhaiem, H., and C. H. Pons. "Ajustement des courbes de diffusion aux petits angles des rayons X, produites par des argiles fortement hydratees dans le cas d'une focalisation lineaire de hauteur finie." Clay Minerals 31, no. 2 (June 1996): 279–82. http://dx.doi.org/10.1180/claymin.1996.031.2.13.

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Abstract:
La diffusion aux petits angles des rayons X (DPAX) a été utilisée pour caractériser l'évolution de la structure et de la texture d'argiles fortement hydratées en fonction de la température (Pons, 1980; Pons et al., 1981), de la concentration en sel (Saez et al., 1983) ou en fonction de la pression (Tessier, 1984; Ben Rhaiem et al., 1986, 1987). La méthode permet d'accéder aux paramètres structuraux du système par comparaison des courbes expérimentales à des courbes théoriques calculées à partir de modèles.
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Cabos, C., J. Marignan, and E. Bourret. "Agrégation micellaire en phase L2 : étude par ultracentrifugation et diffusion centrale des rayons X." Journal de Physique 48, no. 8 (1987): 1377–83. http://dx.doi.org/10.1051/jphys:019870048080137700.

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Lenormand, P., A. Lecomte, A. Dauger, C. Mary, and R. Guinebretière. "Réflectométrie et diffusion centrale de rayons X sur couches minces élaborée par voie sol-gel." Le Journal de Physique IV 10, PR10 (September 2000): Pr10–255—Pr10–264. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:20001028.

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Dal Maso, F., L. Barre, D. Espinat, J. Jarrin, and Y. Boscher. "Simulations de la croissance de sphérolites de polymère et de spectres de diffusion centrale des rayons X." Revue de l'Institut Français du Pétrole 49, no. 4 (July 1994): 379–93. http://dx.doi.org/10.2516/ogst:1994022.

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Destremaut, Fanny, C. Masselon, P. Laval, G. Cristobal, A. Dodge, J. B. Salmon, and R. Barrett. "Microfluidique et diffusion de rayons X aux petits angles : des outils pour étudier les processus sol-gel." La Houille Blanche, no. 6 (December 2007): 26–33. http://dx.doi.org/10.1051/lhb:2007078.

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Bertin, V., P. Bosch, G. Del Angel, R. Gomez, J. Barbier, and P. Marécot. "Préparation de catalyseurs bimétalliques Pt-Au par réaction redox : caractérisation par diffraction et par diffusion centrale des rayons X." Journal de Chimie Physique 92 (1995): 120–33. http://dx.doi.org/10.1051/jcp/1995920120.

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Guinier, A. "Détermination de la taille et de l'arrangement mutuel des grosses molécules par la diffusion des rayons X aux petits angles." Bulletin des Sociétés Chimiques Belges 57, no. 7-9 (September 1, 2010): 286–97. http://dx.doi.org/10.1002/bscb.19480570704.

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Rhaiem, H. Ben, D. Tessier, and Ch H. Pons. "Comportement hydrique et évolution structurale et texturale des montmorillonites au tours d'un cycle de dessiccation-humectation: partie I. Cas des montmorillonites calciques." Clay Minerals 21, no. 1 (March 1986): 9–29. http://dx.doi.org/10.1180/claymin.1986.021.1.02.

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Abstract:
RésuméL'évolution structurale et texturale ainsi que le comportement hydrique de deux montmorillonites-Ca (Wyoming et grecque) ont été éudiés par microscopic électronique à transmission (MET) et plus précisément par analyse de la diffusion aux petits angles des rayons X (DPAX). L'étude au MET a permis de montrer qu'à faible contrainte, le matériau est formé par un réseau de particules déformables délimitant des pores de grandes dimensions (~2μm). L'étude en DPAX des mêmes systèmes soumis à une contrainte de type succion a montré que: 1. Lors de la première dessiceation il y a d'abord déformation du réseau sans regroupement des particules (p ⩽ 1 bar), puis regroupement des particules face-face pour former des particules de plus grande épalsseur (p > 1 bar). On montre aussi que l'eau est essentiellement extraite de la porosité interparticulaire. 2. Lors de la réhydratation, on met en évidence qu'après dessiccation le système perd une grande partie de son aptitude à, reprendre de l'eau et que cette perte est d'autant plus importante que le niveau de dessiccation préalable a été élevé. Ceci est dû au falt qu'une partie de la porosité est réduite fi des espaces ayant la propriété de l'espace interfoliaire.
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Bolle, B., A. Tidu, and J. J. Heizmann. "Analyse par diffraction des rayons X d'une couche de laiton obtenue par dépôt d'une couche de cuivre, d'une couche de zinc et diffusion." Le Journal de Physique IV 08, PR5 (October 1998): Pr5–69—Pr5–76. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:1998510.

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Baudour, J. L., L. Toupet, Y. Délugeard, and S. Ghémid. "Transitions de phase structurales dans les polyphényles. IX. Affinements des structures du p-terphényle hydrogéné à 200 K (diffraction des rayons X) et du biphényle deutéré à 40 K (diffraction des neutrons)." Acta Crystallographica Section C Crystal Structure Communications 42, no. 9 (September 15, 1986): 1211–17. http://dx.doi.org/10.1107/s0108270186092843.

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