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Il est établi maintenant que la présence de vapeur métallique dans un plasma augmente énormément son rayonnement. Cet effet a été mis en évidence expérimentalement et théoriquement dans le cas d'un plasma d'argon avec des vapeurs de cuivre ou de fer. Dans ce papier, nous présentons l'influence des pertes radiatives sur le transfert de chaleur à une particule plongée dans un plasma. Les résultats montrent que le chauffage et l'évaporation de la particule sont affectés par le refroidissement radiatif.
Il est établi maintenant que la présence de vapeur métallique dans un plasma augmente énormément son rayonnement. Cet effet a été mis en évidence expérimentalement et théoriquement dans le cas d'un plasma d'argon avec des vapeurs de cuivre ou de fer. Dans ce papier, nous présentons l'influence des pertes radiatives sur le transfert de chaleur à une particule plongée dans un plasma. Les résultats montrent que le chauffage et l'évaporation de la particule sont affectés par le refroidissement radiatif.
Il est établi maintenant que la présence de vapeur métallique dans un plasma augmente énormément son rayonnement. Cet effet a été mis en évidence expérimentalement et théoriquement dans le cas d'un plasma d'argon avec des vapeurs de cuivre ou de fer. Dans ce papier, nous présentons l'influence des pertes radiatives sur le transfert de chaleur à une particule plongée dans un plasma. Les résultats montrent que le chauffage et l'évaporation de la particule sont affectés par le refroidissement radiatif.