HERMES

Les cyanobactéries sont des bactéries abondantes dans de nombreux environnements continentaux et marins actuels. Il y a plus de 2,3 milliards d’années elles ont « inventé » la photosynthèse oxygénique, cette réaction essentielle qui utilise l’énergie lumineuse pour convertir l’eau et le gaz carbonique en carbone organique et dioxygène. C’est ainsi qu’elles ont véritablement modifié le fonctionnement chimique de la surface de la Terre. Elles ont aussi été des ouvrières majeures dans la formation de roches calcaires (biominéralisation).

La ligne HERMES, dédiée à la microscopie X, est composée de deux branches disposant chacune d’un microscope : STXM (Scanning Transmission X-ray Microscopy) et X-PEEM (X-ray PhotoEmitted Electron Microscopy). Les deux microscopes sont complémentaires et fonctionneront en alternance.

HERMES est une ligne de phase III dédiée à la microscopie X. Elle permet de combiner deux types de microscopie. L’une de type Photon-Photon: la microscopie STXM. La deuxième est une technique de type Photon-Electron : La microscopie X-PEEM. Cette approche originale permet d’offrir à la communauté d’utilisateurs deux techniques très complémentaires, chacune adaptée à des thématiques scientifiques et à des environnements échantillons particuliers. La microscopie STXM permet principalement de sonder les propriétés de volume des échantillons avec des profondeurs d’analyse de l’ordre de quelques centaines de nanomètres. La microscopie X-PEEM est quant à elle une technique de surface, adaptée à un environnement ultravide, elle permet de sonder principalement les premiers nanomètres de la surface. Les deux microscopes opèrent dans la même gamme d’énergie avec des résolutions spatiales inférieures à 25nm. Les deux techniques exploitent la spectroscopie en rayons X pour l’imagerie et comme moyen de contraste, en l’occurrence un contraste chimique. Parallèlement, d’autres moyens de contraste peuvent se rajouter en exploitant directement les spécificités des techniques spectroscopiques. Ainsi, l’utilisation de la polarisation circulaire et linéaire de la lumière permet d’imager directement les domaines magnétiques, ferromagnétiques et antiferromagnétiques (XMCD et XMLD)... Finalement les deux méthodes peuvent être utilisées non pas uniquement pour imager des échantillons, mais aussi pour réaliser des mesures en spectroscopie locale (XAS, XANES, XPS, ARPES...) à une échelle nanoscopique.

BELKHOU Rachid
Responsable Ligne De Lumière
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STANESCU Stefan
Scientifique de Ligne De Lumière
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SWARAJ Sufal
Scientifique de Ligne De Lumière
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01 69 35 81 82
BOY Jean-Baptiste
Assistant Ingénieur de Ligne De Lumière
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CASTRO Karl Vincent
Stagiaire
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MOCKBEL Meyssa
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La ligne HERMES (pour High Efficiency and Resolution beamline dedicated to X-ray Microscopy and Electron Spectroscopy) du synchrotron SOLEIL est née de la volonté de combiner deux techniques microscopiques complémentaires (XPEEM et STXM). Le tout avec une résolution spatiale inférieure à 20 nm et sur une gamme d’énergie allant de 70eV à 2,5 keV.

Karim Benzerara, scientifique sur la ligne de microscopie X-mous HERMES, s’est vu décerner la Médaille de Bronze du CNRS 2009 et la Médaille Houtermans de l'European Assocation of Geochemistry 2010. De quoi donner envie d’en savoir plus sur le parcours et les recherches effectuées par ce jeune scientifique.

L’expertise scientifique des équipes de SOLEIL est internationalement reconnue, notamment dans le domaine de la microscopie infrarouge et de la microspectroscopie de photoélectrons (PEEM), techniques disponibles sur les lignes de lumière SMIS et HERMES. Cette expertise pourra bientôt bénéficier aux scientifiques du synchrotron thaïlandais SLRI (Synchrotron Light Research Institute), puisqu’un accord de coopération (« Memorandum of Understanding ») entre SLRI et SOLEIL a été signé le 25 Octobre 2010.