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Certaines poudres métalliques à l'échelle nanométrique (40 à 150 nm) sont des matériaux prometteurs en tant qu'additifs dans des formulations énergétiques. C'est le cas des poudres d'aluminium. Une surface spécifique très importante (20m2/g pour un diamètre moyen de 100 nm) confère à ces poudres nanométriques une grande réactivité. À cause de leur large surface spécifique, il est en revanche difficile de maintenir ces poudres dans un état non oxydé. Afin de préserver les propriétés énergétiques de ces poudres, il est essentiel de les protéger d'une oxydation importante. Pour cela, nous avons réalisé l'enrobage de ces poudres métalliques par des polymères …
L'extrudeuse monovis est un outil indispensable dans la mise en forme des matériaux plastiques. La productivité d'une extrudeuse dépend en grande partie de la conception efficace de la vis d'extrusion. La simulation du procédé d'extrusion à l'aide de systèmes d'équations permet de prédire, à peu de coûts, les performances associées à une vis sous certaines conditions opératoires. Un modèle permettant de prédire la hausse de pression et de température dans la zone de transport des solides et la zone de retard de la fusion a été développé. La plupart des travaux réalisés jusqu'à présent sur ces zones comportaient certaines lacunes …
Pour la première fois, nous présentons la fluorescence dispersée d'un ion moléculaire. Du à la difficulté de produire les ions en quantité suffisante, aucune expérience de ce type n'avait été réalisée auparavant. Pour cette expérience nous avons utilisé la raie 351.12 nm d'un laser Ar pour induire la fluorescence. Le signal de fluorescence est enregistré par un spectromètre à Transformée de Fourier (DAS BOMEM), sous une résolution de 0.5 cm-1. Les ions sont produits par une décharge basse pression conçue spécialement dans notre laboratoire. La fluorescence dispersée nous permet de mettre en évidence les interactions vibroniques présentes dans l'état fondamental …
Cette technique expérimentale utilisée depuis plusieurs années sur des ions atomiques, trouve de plus en plus d’applications en physique moléculaire. Pour la première fois, nous montrons que cette méthode est applicable à un ion moléculaire triatomique d’intérêt astrophysique CO2+. Cette méthode a permis également l’étude d’ions moléculaires diatomiques tels que C2+, O2+ et de mettre en évidence la structure hyperfine de N2+. Grâce aux propriétés physiques des ions rapides telles que la compression cinématique des vitesses et le décalage Doppler, une très haute résolution (200 MHz, 0.006 cm-1, 8x104 mev, 8x107 eV) est obtenue dans l’ultraviolet (350 nm).