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Résumé du colloque
L'intérêt actuel pour l'enrichissement isotopique par laser infrarouge provient en majeure partie de sa capacité de réaliser un enrichissement presque total en une seule étape et d'autre part, d'une faible consommation d'énergie via laser CO2. Le coût de l'unité de travail de séparation sera réduit dans la mesure où on aura trouvé les conditions optimales de séparation en étudiant l'influence des paramètres comme la fréquence de la radiation, la pression de l'absorbant, la fluence (ou densité d'énergie), la température, etc. On montre que la densité spatiale et temporelle de la radiation est déterminante. On obtient la meilleure sélectivité quand la fluence est assez grande pour décomposer l'isotope qui nous intéresse mais assez basse dans tout le volume pour ne pas affecter une molécule qui contient un autre isotope. Pour obtenir le meilleur travail de séparation, il faudra trouver un compromis entre un bon rendement aux grandes fréquences et aux fluences élevées d'une part et une meilleure sélectivité à température et fréquence plus basses d'autre part. On discutera des résultats obtenus avec les fréons CFCl3, CF2Cl2, CF3Cl, CF3Br, CF3I et CF3O.
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