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La molécule d'oxyde nitrique NO possède un moment magnétique électronique; on peut donc mesurer un fort effet Zeeman. Nous voulons mesurer cet effet Zeeman par effet photo-acoustique. L'absorption par NO d'un faisceau laser infra-rouge est mesurée à l'aide d'un microphone placé à l'intérieur d'une petite cellule située dans l'entrefer d'un électro-aimant. La technique d'effet Zeeman car le signal acoustique est d'autant plus grand que le volume de la cellule est petit et l'on peut facilement produire de grands champs magnétiques sur des petits volumes. D'autre part, la sensibilité de la méthode permet de s'affranchir des longues cellules nécessaires aux mesures …
L'influence sur l'effet photoacoustique d'un contact thermique imparfait, entre un échantillon mince (quartz) et substrat épais, peut être prépondérante dans la détection quantitative par méthode photoacoustique de poussières déposées sur une surface (ex: fibres d'amiante). Cette méthode permet aussi de mesurer de façon non destructive le contact thermique d'une couche déposée sur une surface (ex: peinture) et de caractériser son adhérence. On a étudié le cas où une feuille mince est baignée de gaz de tous côtés, en parfait contact avec un liquide et en contact imparfait avec un bloc de métal. Dans ce dernier cas, un système spécial permet …
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 …
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 …
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 …
Trois mécanismes principaux produisent des fluctuations en fréquence du laser HF: les vibrations mécaniques, les dilatations thermiques et les instabilités du plasma. Pour contrôler les fluctuations les plus grossières, une méthode passive est utilisée: montage du laser sur une table antivibratoire et utilisation d'invar pour la cavité oscillante. Pour les vibrations plus rapides, une méthode active est utilisée: boucle électronique de rétroaction stabilisant le laser sur une lame de Fabry-Perot. Cette dernière méthode permet de mesurer les instabilités intraséquence du laser, et optimiser le choix des paramètres de stabilisation autour du laser. Les résultats obtenus avec les différentes méthodes sont …
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 …
Nous avons utilisé la technique opto-acoustique pour étudier l'absorption des raies d'un laser chimique HF par différents gaz et vapeurs. Cette technique utilise l'effet de l'élévation de pression produite dans une cellule lorsque le gaz qu'elle contient absorbe le rayonnement. En modulant périodiquement l'intensité du faisceau laser, on obtient une variation de pression dans la cellule de même fréquence qui peut alors être détectée par un microphone. L'amplitude du signal obtenu est proportionnelle à l'absorption des gaz. L'intérêt de cette méthode réside essentiellement en sa facilité de mise en œuvre, la faible quantité de gaz requise et sa haute sensibilité. …
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 …
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 …