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Résumé du colloque
En utilisant une méthode à base d'impulsions, on a pu déterminer le coefficient de dispersion axiale du polystyrène en fonction de sa masse molaire (800 à 1.6×10^6). Les macromolécules étaient dissoutes, à tour de rôle, dans le méthyl éthyl cétone, le tétrahydrofurane et l'acétate d'éthyle. La solution, à la température ambiante, s'écoulait en régime laminaire à travers de longs tubes capillaires enroulés. Les résultats obtenus dans ce travail avec les tubes enroulés différeraient de beaucoup avec ceux rapportés par Chen et Blanchard (Chen, H.R., Blanchard, L.P., Can. J. Chem. Eng. 53, 228 (1975); ibid, 53, 476 (1975)). Les différences toutefois s'expliquent, à quelque chose près, par l'existence d'écoulement secondaire dans les tubes enroulés. On a observé que le coefficient de dispersion axiale diminue, d'une manière monotone, avec augmentation de R (le rapport du diamètre intérieur du tube capillaire au diamètre de l'enroulement du tube). Dans la gamme des nombres de Reynolds inférieurs à 200, on a observé une augmentation considérable du coefficient de dispersion axiale avec toute augmentation de ce nombre. Au-delà de cette limite (200), le coefficient de dispersion axiale ne varie que peu avec les nombres de Reynolds.
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