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Étude calorimétrique sur des boues activées
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La chaleur de réaction dégagée par les processus biologiques des boues activées a été déterminée par microcalorimétrie dynamique et reliée à l'activité biologique dans ces milieux. Les boues étudiées furent obtenues à partir de culture sur des milieux synthétiques influençant les boues: l'âge, le type de l'eau et la quantité de matière en suspension et la concentration de matière organique dissoute (DQO). L'influence de certains agents toxiques fut aussi étudiée, (cyanure, phénol, détergents). Le faible temps de réponse du microcalorimètre utilisé permet une grande sensibilité dans l'étude de ces réactions. Les résultats préliminaires sont en bon accord avec les résultats …

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La mesure directe et continue de l'expansion thermique
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Une technique a été mise au point pour mesurer de façon continue la dilatation thermique de liquides et de solides lors d'un balayage de température programmé (v 1°C/min) dans le domaine 10-75°C. Un microcalorimètre différentiel est utilisé pour enregistrer le taux de changement du volume de l'échantillon. Les résultats pour les liquides purs (H2O, Benzène, CCl4), les solutions aqueuses de NaCl (0-2%) et les polymères solides (Teflon, polystyrène) sont en bon accord avec les valeurs de la littérature. Les changements de volume lors de transitions ou de séparations de phases sont observés directement.

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Détermination simultanée sur les mêmes échantillons, des chaleurs spécifiques d'excès Cp ex et volume d'excès vex
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Détermination simultanée sur les mêmes échantillons, des chaleurs spécifiques d'excès Cp ex et volume d'excès vex, à pression constante, de mélanges binaires organiques, à l'aide d'un calorimètre dynamique conçu pour la détermination des chaleurs spécifiques, et d'un densimètre de type (vibrations) mis au point à Sherbrooke. La méthode sera exposée avec quelques résultats.

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Évaluation des capacités calorifiques des sels homologues RNH3Br en solution aqueuse par microcalorimétrie dynamique
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Grâce à un microcalorimètre dynamique particulièrement adapté à la mesure des capacités caloriques (Cp), les Cp des sels R4NBr, où R varie de méthyl à n-butyl, dans l'eau et l'eau lourde et les Cp des sels RNH3Br, où R varie de H à n-octyl, dans l'eau ont été mesurés à 25.000C. Les valeurs extrapolées à dilution infinie (C°p) et les effets de concentration sont discutés en corrélation avec le caractère hydrophobe des sels et des modifications de la structure de l'eau.

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Chaleurs de dilution des halogénures alcalins et de sels homologues RNH3Br dans l'eau à 25°C
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Les chaleurs de dilution des halogénures alcalins et des sels homologues RNH3Br, où R varie de H à n-octyl, ont été mesurées dans l'eau à 25°C avec un nouveau microcalorimètre dynamique. La précision des mesures aux faibles concentrations est telle qu'il est possible de faire ressortir les différences d'un électrolyte à l'autre dans la déviation à la théorie de Debye-Huckel. Ces déviations peuvent être expliquées par des interactions structurales dans le milieu aqueux.

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Nouveau microcalorimètre pour l'étude des solutions
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Un microcalorimètre différentiel, opérant sous vide, a été conçu pour l'étude des solutions; un élément chauffant dissipe dans chacune des deux cellules, reliées à une source de température constante, un flux de chaleur égal et continu. Une variation thermique produite dans une cellule est détectée par un pont de thermistance dont le signal sert à contrôler le taux de chauffage dans cette cellule. Le temps de réponse de l'instrument est de quelques secondes et actuellement, un effet joule de 50 μJ peut être mesuré. Quelques exemples de calibration, chaleurs de mélanges et systèmes simples seront présentés.

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Nouveau microcalorimètre pour l'étude des solutions
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Un microcalorimètre différentiel, opérant sous vide, a été conçu pour l'étude des solutions; un élément chauffant dissipe dans chacune des deux cellules, reliées à une source de température constante, un flux de chaleur égal et continu. Une variation thermique produite dans une cellule est détectée par un pont de thermistance dont le signal sert à contrôler le taux de chauffage dans cette cellule. Le temps de réponse de l'instrument est de quelques secondes et actuellement, un effet joule de 50 μJ peut être mesuré. Quelques exemples de calibration, chaleurs de mélanges et systèmes simples seront présentés.

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