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La fusion et la cristallisation du polyéthylène PE ont été étudiées avec le calorimètre C80. La rampe de température est très lente, elle varie entre 1 et 12 K/h. Cette nouvelle technique montre que la fusion d’un polymère a deux cinétiques, l’une correspondant à une fusion rapide et l’autre à une fusion lente. L’endotherme montre une cinétique rapide suivie à la fusion des cristaux orthorhombiques. Celui à cinétique lente est attribué à la désorganisation de la phase interlamellaire. La technique de fusion lente est appliquée à l’analyse du PE réticulé.
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 …
On a observé le spectre infrarouge entre 3400 et 3800 cm-1 de l'amiante chrysotile en éclairant avec un laser HF continu des fibres déposées sur la fenêtre d'une cellule fermée remplie d'air; l'énergie absorbée est détectée de manière acoustique en mesurant avec un microphone l'élévation de pression résultant de l'échauffement de l'air. La cellule photoacoustique a été spécialement conçue pour éliminer la vapeur d'eau atmosphérique qui absorbe dans la même région. L'évaluation de la limite de détection montre que l'on pourrait détecter des concentrations de quelques parties par million en utilisant un détecteur de type industriel basé sur le filtrant …
On a observé le spectre infrarouge entre 3400 et 3800 cm-1 de l'amiante chrysotile en éclairant avec un laser HF continu des fibres déposées sur la fenêtre d'une cellule fermée remplie d'air; l'énergie absorbée est détectée de manière acoustique en mesurant avec un microphone l'élévation de pression résultant de l'échauffement de l'air. La cellule photoacoustique a été spécialement conçue pour éliminer la vapeur d'eau atmosphérique qui absorbe dans la même région. L'évaluation de la limite de détection montre que l'on pourrait détecter des concentrations de quelques parties par million en utilisant un détecteur de type industriel basé sur le filtrant …
On a observé le spectre infrarouge entre 3400 et 3800 cm-1 de l'amiante chrysotile en éclairant avec un laser HF continu des fibres déposées sur la fenêtre d'une cellule fermée remplie d'air; l'énergie absorbée est détectée de manière acoustique en mesurant avec un microphone l'élévation de pression résultant de l'échauffement de l'air. La cellule photoacoustique a été spécialement conçue pour éliminer la vapeur d'eau atmosphérique qui absorbe dans la même région. L'évaluation de la limite de détection montre que l'on pourrait détecter des concentrations de quelques parties par million en utilisant un détecteur de type industriel basé sur le filtrant …
On a observé le spectre infrarouge entre 30400-3800 cm⁻¹ caractéristique des serpentines en éclairant des fibres d'amiante du Québec (chrysotile) par le faisceau d'un laser HF continu. L'énergie absorbée est mesurée de manière acoustique: les fibres sont déposées sur la fenêtre d'une petite cellule formée de l'union d'un microphone; le microphone mesure l'élévation de pression résultant de l'échauffement des fibres et de l'air de la cellule. Un bref exposé théorique de la détection opto-acoustique de poussières ou de fibres sera fait. Les derniers résultats expérimentaux seront présentés et on discutera du potentiel d'une telle technique pour la détection de fibres …