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Est-ce que c et p se comportent de la même façon dans le champ intense d'un laser CO2?
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Pourquoi pas, s'il on a les mêmes modes vibrationnels, le même laser, la même sélectivité optique et la même molécule? Par contre, expérimentalement, on introduit dans ces comparaisons diverses un environnement qui doit décrire avec le plus de précision possible. Le chercheur doit donc être "qualifié". La chimie laser offre la possibilité de préparer des molécules enrichies en isotopes, et ce, par des méthodes nouvelles (MACFAS, 1981) 56) et qui savent avec un rendement compétitif! Si bien qu'on parle d'un laser isotope (lib, 4) (1982 60). La décomposition sélective du CHClF2 contenant l'isotope 13 du carbone dans un mélange isotopique …

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Énergie cinétique des fragments dans la décomposition polyphotonique infrarouge
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Suite à l'absorption polyphotonique de la radiation intense d'un laser CO2 déclenchée, une molécule peut atteindre un niveau d'énergie interne (E=νt+E0) plus grand ou égal à son seuil de dissociation. On utilise un deuxième laser, déclenché après un temps t contrôlé, pour observer un des fragments de la décomposition. Sa fluorescence est proportionnelle à l'intensité de la fluorescence suite à l'activation du fragment par la deuxième impulsion. À basse pression, si on varie t, la fluorescence varie comme t-2 illustrant l'effet de l'énergie cinétique du fragment. La démarche expérimentale sera exposée, on montrera que la même impulsion de 80 ns …

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Étude des mécanismes de la décomposition polyphotoniques sous radiation infrarouge
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La décomposition polyphotoniques de l'hexafluoroéthane par l'infrarouge produit de l'hexafluoroéthane et du monoxyde de carbone hautement enrichi en carbone-13. Dans ce présent travail, on veut déterminer si la décomposition primaire est une séparation moléculaire ou moléculaire. La photolyse prend de l'oxyde nitrique et d'oxygène ne donne pas de résultats probants à cause des bandes d'absorption des radicaux. La basse pression utilise des radicaux, des thermiques. On a alors étudié la décomposition polyphotoniques de l'hexafluoroéthane en présence des produits suggère fortement un mécanisme de deux étapes. L'absorption de l'énergie par les liaisons de produit implique la dismutation des radicaux CF₃ et …

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La fluence comme facteur déterminant pour la séparation isotopique par laser infrarouge
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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 …

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Augmentation de la sélectivité avec la pression dans la décomposition polyphotoniques de CF3COCF3
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Les molécules d'hexafluoroacétone sont portées à des niveaux vibrationnels élevés sous radiation d'un laser infrarouge et se décomposent de deux façons pour former CO et CF3C· spontanément ou à la suite d'une collision. Ceci est rendu possible par l'importance du nombre moyen de photons absorbés par molécule. Si on l'irradie à une fréquence correspondante à l'absorption de CF3[13COCF3]2, ce sera plus grand pour CF3[13COCF3]2 que pour CF312COCF3 et la désexcitation par collision sera importante. Dans cette situation, on observe que la fraction décomposée diminue mais que la sélectivité du CO augmente avec la pression. De toute évidence, les molécules susceptibles …

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