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L'étude de l'impact des fréons sur la couche d'ozone nécessite la caractérisation de leurs réactions avec les divers constituants atmosphériques. À cet effet, nous présentons les résultats de mesures, par photolyse-éclair spectroscopie de résonance, des vitesses de réactions d'une série de fréons avec les radicaux hydroxyles. Ceux-ci sont les principaux agents oxydants présents dans l'atmosphère et réagissent par abstraction d'hydrogène. Nous décrivons différentes corrélations existant entre les vitesses de réaction observées et les propriétés du lien C-H impliqué dans la réaction.
L'étude de l'impact des fréons sur la couche d'ozone nécessite la caractérisation de leurs réactions avec les divers constituants atmosphériques. À cet effet, nous présentons les résultats de mesures, par photolyse-éclair spectroscopie de résonance, des vitesses de réactions d'une série de fréons avec les radicaux hydroxyles. Ceux-ci sont les principaux agents oxydants présents dans l'atmosphère et réagissent par abstraction d'hydrogène. Nous décrivons différentes corrélations existant entre les vitesses de réaction observées et les propriétés du lien C-H impliqué dans la réaction.
L'étude de l'impact des fréons sur la couche d'ozone nécessite la caractérisation de leurs réactions avec les divers constituants atmosphériques. À cet effet, nous présentons les résultats de mesures, par photolyse-éclair spectroscopie de résonance, des vitesses de réactions d'une série de fréons avec les radicaux hydroxyles. Ceux-ci sont les principaux agents oxydants présents dans l'atmosphère et réagissent par abstraction d'hydrogène. Nous décrivons différentes corrélations existant entre les vitesses de réaction observées et les propriétés du lien C-H impliqué dans la réaction.
L'électron est un projectile de choix pour étudier les propriétés du noyau; contrairement aux projectiles plus lourds, il a une structure relativement simple et son interaction avec la matière est bien connue. Malgré ces qualités, son utilisation en physique nucléaire a été plutôt réduite, surtout à cause des limitations de sources d'électrons. Les faisceaux pulsés, avec un "cycle utile" de moins de 2%. Le faisceau n'étant présent qu'une faible fraction du temps, des problèmes de taux de comptage empêchent de détecter efficacement la simultanéité de deux événements, donc de faire des mesures en coïncidence. Les développements technologiques récents rendent possible …
Nous avons entrepris un programme d'expériences faisant usage de l'usine à pions TRIUMF (Vancouver), en collaboration avec plusieurs universités de l'ouest du Canada. Notre travail a d'abord consisté à mettre au point un détecteur pour électrons et pions de grande énergie, et un système d'acquisition de données construit autour d'un petit ordinateur. Cet ensemble expérimental a déjà été utilisé pour réaliser plusieurs expériences: - capture des pions négatifs par l'hydrogène, le deutérium et d'autres noyaux. Nous avons obtenu une valeur plus précise du rapport de Panofsky et observé pour la première fois la réaction d'échange de charge dans le deutérium; …