Présentation
En anglaisAuteur(s)
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Anne-Marie POINTU : Docteur ès sciences - Professeur à l’université Paris-XI Laboratoire de physique des gaz et des plasmas
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Jérôme PERRIN : Ingénieur de l’École polytechnique - Docteur ès sciences - Directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique Détaché auprès de la société Balzers Process Systems
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Jacques JOLLY : Docteur ès sciences - Directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique
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Lire l’articleINTRODUCTION
Dans la nature, les plasmas constituent le quatrième état de la matière après les états solide, liquide et gazeux.
Le terme plasma fut introduit par Langmuir pour désigner le gaz ionisé produit dans une décharge électrique et caractérisé par le comportement des particules chargées (électrons et ions).
On parle de décharge électrique pour décrire tout mécanisme de passage du courant dans un gaz. Le terme de décharge doit son origine au fait que la première méthode d’obtention de ces courants a été la décharge de condensateurs à air. Il est resté communément employé par la suite, même en l’absence de transfert effectif de charges, comme dans le cas des dispositifs hyperfréquences.
De nos jours, les décharges électriques dans les gaz suscitent un regain d’intérêt qui tient à leurs applications potentielles ou déjà mises en œuvre au laboratoire et dans l’industrie. Ces applications utilisent tout ou partie des espèces présentes dans le plasma, électrons, ions, espèces neutres réactives qui sont les agents d’une physico-chimie de volume ou de surface peu coûteuse en énergie.
Les progrès réalisés simultanément dans la modélisation numérique et dans les techniques de caractérisation expérimentale rendent plus aisé aujourd’hui le choix d’une décharge et la maîtrise de sa phénoménologie, en fonction du but recherché.
Cet article présente les concepts de base essentiels des décharges de faible intensité (plasmas faiblement ionisés ou plasmas froids) dont les propriétés sont dominées par les collisions des particules chargées avec les atomes ou molécules neutres majoritaires
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3. Classification des plasmas de décharge
Les propriétés décrites aux paragraphes 2.1 et 2.2 permettent de classer les différents plasmas de décharge en comparant l’ordre de grandeur de paramètres significatifs.
3.1 Densité et température
Une classification usuelle des plasmas de décharge utilise le diagramme ne (Te) de la figure 7. La densité électronique joue, à l’évidence, un rôle dominant dans les processus d’excitation et de transport. Associée à la température électronique, elle permet le tracé des droites λDe = Cte qui fixent le volume minimal à considérer pour qu’il y ait neutralité électrique. Elle permet aussi de déterminer le degré d’équilibre thermodynamique, en utilisant la relation :
avec :
- neL :
- densité électronique limite (cm−3), au-delà de laquelle il y a équilibre thermodynamique local (ETL)
- VI :
- potentiel d’ionisation du gaz
- Te :
- exprimé en kelvins
Parmi les types de décharges les plus courants qui apparaissent sur la figure 7, la condition...
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