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Résumé du colloque
Nous étudions l'application de la spectroscopie photoacoustique à la mesure sans altération du spectre d'absorption infrarouge de échantillons en poudre. Nous utilisons une cellule photoacoustique très faible volume sur laquelle on focalise le faisceau modulé (10Hz<ƒ<50Hz) sortant d'un monochromateur à transformée. De nombreux spectres d'amplitude et de phase d'échantillons fibreux d'amiante chrysotile ont été enregistrés dans la région du spectre de 10μm et sont comparés au spectre de transmission obtenus de façon classique. Le spectre d'amplitude est généralement semblable à celui d'un niveau de base important tandis que le spectre de phase reproduit beaucoup mieux le spectre réel. Une meilleure interprétation des spectres photoacoustiques a nécessité l'élaboration d'une théorie décrivant l'effet photoacoustique pour un échantillon poreux. La théorie part d'équations locales (conduction de la chaleur, propagation du son) et les intègre sur le volume de gaz et le volume du solide poreux. Moyennant certaines restrictions, la densité de pression détectée est la superposition d'un terme traduisant la diffusion de la chaleur du solide vers le gaz et d'un terme correspondant à la dilatation du gaz interstitiel du solide. La diffusion de la lumière par les particules modifie la distribution d'intensité et est traitée par un modèle du type Kubenka-Munk.
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