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1 - RAPPELS

2 - MÉTHODES EXPÉRIMENTALES ET APPAREILLAGES

3 - UTILISATIONS DE LA THERMOCONDUCTIMÉTRIE ET PRINCIPAUX DOMAINES D’APPLICATION

Article de référence | Réf : P1300 v2

Utilisations de la thermoconductimétrie et principaux domaines d’application
Thermoconductimétrie du solide

Auteur(s) : Etienne KARMAZSIN

Date de publication : 10 déc. 2001

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  • Etienne KARMAZSIN : Professeur à l’université Claude Bernard, Lyon - Professeur à l’École supérieure de chimie physique électronique de Lyon (CPE)

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INTRODUCTION

La thermoconductivité électrique est l’évolution de la conductivité électrique d’un matériau en fonction de la température, en présence ou non de transformations physico-chimiques.

La résistivité électrique ρ d’un matériau, qui est l’inverse de la conductivité, est une propriété physique de ce matériau. Elle permet de l’identifier et de définir son état de pureté dans des conditions données. Toute transformation physico-chimique entraîne une variation plus ou moins importante de cette grandeur spécifique. Il est donc possible de mettre en évidence ou de suivre un grand nombre de transformations ou de transitions physico-chimiques par une mesure de résistivité électrique. Si cette transformation est liée à une évolution de température, les mesures de conductivité électrique font l’objet de la thermoconductimétrie. La technique consiste donc à suivre l’évolution de la résistivité électrique d’un échantillon soumis à une variation de température. C’est une technique d’analyse thermique particulièrement intéressante car dans un large domaine elle est facile à mettre en œuvre, elle peut être couplée à d’autres techniques et elle fournit un très grand nombre d’informations sur le matériau étudié.

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VERSIONS

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v2-p1300


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3. Utilisations de la thermoconductimétrie et principaux domaines d’application

La thermoconductimétrie trouve de nombreuses applications en analyse thermique et dans le domaine du contrôle non destructif. En effet toute transformation physico-chimique entraîne une modification de la plupart de ses propriétés physiques, donc celle de sa conductivité électrique. Il suffira donc de suivre ce paramètre en fonction de la température pour détecter une transformation physico-chimique.

Dans le domaine du contrôle non destructif, le suivi du paramètre conductivité électrique permet de mettre en évidence des défauts dans le réseau cristallin ou la présence d’impuretés. Nous ne citerons que quelques exemples parmi les applications les plus utilisées.

3.1 Détermination des coefficients de température

La connaissance des coefficients de température de la résistance électrique est importante sur le plan technologique car elle permet de déterminer le domaine d’utilisabilité de certains matériaux. Ainsi, beaucoup d’isolants électriques deviennent très conducteurs au-delà d’une certaine température (les verres, les vitrocéramiques, etc.) et deviennent, par là-même, impropres à certaines utilisations.

Les tables des valeurs de la résistance électrique et celles des coefficients de température des éléments solides ne traitent en général que les corps purs et qui n’ont subi aucun traitement particulier (voir tableau 5). La thermoconductimétrie permet de mesurer les coefficients de température de tous les matériaux.

Sur le plan fondamental, elle permet d’étudier la structure électronique des matériaux et en particulier les aspects ionique, électronique ou semi-conducteur de leur conductivité électrique .

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - BEERENS (A.C.J.) -   Measuring methods and devices in electronics (Appareillages et méthodes de mesure en électronique)  -  . Philips Technical Library. Heyden book Co. New York (1968).

  • (2) - THOMAS (H.E.), CLARKE (C.A.) -   Handbook of electronic instruments and measurement technique (Manuel des instruments électroniques et des techniques de mesure)  -  . Prentice-Hall International (1967).

  • (3) - LANDOLT (H.), BORNSTEIN (R.) -   Magnetiche und andere Eigenscaften von Oxiden und verwandter, Verbindungen (Propriétés magnétiques et autres des oxydes et combinaisons apparentées)  -  . Springer-Verlag (1970).

  • (4) - FERMOR (J.H.), KJERHUS (A.) -   Servocontrolled measuring bridge for semi-conductors of high resistivity (Pont de mesure servocontrôlé pour semi-conducteurs à haute résistivité)  -  . Rev. Sci. Instrum. (USA) 36 p. 763-6 (1965).

  • (5) - DUNDON (J.M.), KRETSCHMAR (M.E.) -   Operational amplifier mutual inductance bridge (Pont d’inductance à amplificateur opérationnel)  -  . Rev. Sci. Instrum. (USA) 49 no 3 p. 406-7...

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