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Le microscope NicoletTM iN10 MX permet, avec une grande rapidité, d’imager et de caractériser de manière non-destructive des matériaux par spectromicroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR). La détection du signal infrarouge peut s’effectuer en transmission, en réflexion ou en mode réflectance totale atténuée (ATR). L’imagerie est de type hyperspectrale, i.e., tous les pixels des images collectées correspondent à des spectres FTIR qui peuvent ensuite être analysés individuellement pour caractériser et localiser les hétérogénéités compositionnelles au sein de l’échantillon. Le pilotage du spectromicroscope et le traitement des données sont effectués avec les logiciels OmnicTM PictaTM et OmnicTM SpectaTM (Thermo ScientificTM). Plusieurs bases de données de minéraux et de composés organiques sont disponibles (dont des bases de données internes).
En pratique :
● L’échantillon doit être solide ; suivant le type d’analyse, une préparation peut être envisagée ● Taille minimale des échantillons de 50 μm ● Résolution spatiale jusqu’à 10-20 μm en mode transmission et réflexion et 4 μm en mode ATR ● Détecteurs DTGS et MCT-A refroidi à l’azote liquide ● Gamme spectrale de détection de 700 à 4000 cm-1 (infrarouge moyen, MIR) ● Résolution spectrale jusqu’à 4 cm-1
co-financement SESAME (Région Ile de France)/Université Paris Cité-IPGP
Légende : Le microscope FTIR Nicolet™ iN10 MX permet d’acquérir des images hyperspectrales 2D sur de larges zones et d’y identifier les différentes composantes et leur distribution au sein de l’échantillon (ci-dessus cartographie en transmission d’une section mince de roche océanique hydratée recoupée par des veines au sein desquelles est mise en évidence la présence de composés organiques ; modifié de Pasini et al., 2013 ; ci-dessous de manière similaire, des assemblages de composés organiques et de minéraux sont conjointement caractérisés post mortem en transmission dans un joint de cellule à enclumes de diamant ; modifié de Tao et al., 2025).
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