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THESE NETO Jérémy Genèse des minéralisations uranifères ...

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A. Etu<strong>des</strong> pétrographiques <strong>des</strong> échantillons<br />

366<br />

1. Microscopie optique<br />

Après une <strong>des</strong>cription macroscopique, les échantillons préparés sous forme de lames<br />

minces polies (Laboratoire de litho-préparation du département <strong>des</strong> Sciences de la Terre,<br />

Vandoeuvre-lès-Nancy et Atelier de lithopréparation d’AREVA Bessines) sont étudiés à l’aide<br />

d’un microscope optique en lumière transmise polarisée (LTP) et analysée (LTPA), et en<br />

lumière réfléchie polarisée (LRP) et analysée (LRPA), microscope couplé à une caméra<br />

2. Microscope électronique à balayage (MEB)<br />

Le microscope électronique à balayage (M.E.B HITACHI S-2500 et S-4800, Service<br />

Commun de microscopies électroniques et de microanalyses X, UHP - Nancy I, Vandoeuvre-<br />

lès-Nancy) permet après la métallisation au carbone de la lame mince :<br />

- une imagerie en électrons secondaires de basse énergie qui sont sensibles à la<br />

topographie de l’échantillon et donnent ainsi <strong>des</strong> informations sur la morphologie de la<br />

surface de ce dernier.<br />

- en mode électrons rétrodiffusés, de procurer <strong>des</strong> images du poids atomique moyen <strong>des</strong><br />

phases minérales associées.<br />

- en imagerie de photons X, de révéler au sein <strong>des</strong> phases observées la distribution <strong>des</strong><br />

éléments pour mettre en évidence <strong>des</strong> variations de composition élémentaire <strong>des</strong> relations<br />

texturales complexes entre ces phases.<br />

- couplé à un spectromètre à dispersion d’énergie (EDS), permet la réalisation d’analyses<br />

chimiques semi-quantitatives. Les observations ont été réalisées avec une tension de travail<br />

allant de 10 à 20 kV.<br />

3. Microsonde électronique<br />

3.1. Principe de la méthode<br />

La réalisation de microanalyses par sonde électronique (EPMA) est basée sur l’utilisation<br />

d’un <strong>des</strong> phénomènes résultant de l’interaction électron-matière : l’émission X. Lorsqu’un<br />

faisceau électronique monocinétique interagit avec un matériau solide, <strong>des</strong> photons

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