Présentation
En anglaisAuteur(s)
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André RENOUX : Professeur des universités - Laboratoire de physique des aérosols et de transfert des contaminations (Lpatc) - Université Paris-XII-Faculté des sciences et technologie
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Denis BOULAUD : Directeur de recherches à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) - Professeur à l’Institut national des sciences et techniques nucléaires
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Lire l’articleINTRODUCTION
Dans cette seconde partie, nous traitons d’abord de la coagulation des aérosols qui, lorsque leur nombre est suffisant, agit sur leur concentration et leur granulométrie. Puis nous étudions leurs propriétés électriques, mises en application dans les sélecteurs électrostatiques permettant d’obtenir leur granulométrie. Nous abordons ensuite leurs propriétés optiques qui, pour les particules de dimensions supérieures à 0,1 µm, permettent, également (compteurs optiques de particules), d’accéder à leur répartition dimensionnelle. L’adhérence et le réentraînement des particules font l’objet d’une étude particulière. C’est, en effet, un domaine qui voit se développer un certain nombre de recherches appliquées (usines de retraitement des combustibles nucléaires, bioaérosols dans les habitations, les environnements industriels et hospitaliers, nettoyage des gaines de ventilation). Nous terminons enfin cet aperçu des propriétés physiques des aérosols par l’étude de la condensation et de l’évaporation des aérosols liquides, dont les résultats sont mis en application dans les compteurs de noyaux de condensation qui permettent de détecter jusqu’aux nanoparticules.
Le lecteur se reportera à l’article [AF 3 612] : Physique des aérosols. Partie 1 pour l’étude des propriétés mécaniques des aérosols.
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4. Adhérence des aérosols sur une paroi
Lorsque les aérosols entrent en contact avec des parois solides, ils s’y fixent fortement : c’est le phénomène d’adhérence, les forces correspondantes étant les forces d’adhésion. On distingue plusieurs types de forces. Nous présentons ici les principales.
4.1 Forces de Van der Waals
Entre deux molécules voisines distantes de r, électriquement neutres, s’exerce une force attractive donnée par la relation :
avec :
- λ :
- constante d’attraction entre corps macroscopiques en supposant l’additivité des énergies d’interaction des forces d’adhésion.
De la sorte, la force d’attraction agissant sur une sphère de diamètre dp située à la distance z d’une paroi plane s’écrit (en cgs) :
avec :
- A :
- constante de Hamaker
- h :
- constante de Lifshitz-Van der Waals
.
h varie entre 0,6 eV pour les polymères et 9,0 eV pour les métaux et l’or.
Si on suppose que la distance d’adhésion z est d’environ 4 Å, la formule [20] devient :
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Adhérence des aérosols sur une paroi
BIBLIOGRAPHIE
-
(1) - BRICARD (J.) - Physique des aérosols - . 600 p., Rapport CEA R 4831 (1977).
-
(2) - RENOUX (A.), BOULAUD (D.) - Les aérosols ; Physique et métrologie - . 300 p., Lavoisier (1998).
-
(3) - FUCHS (N.A.) - Mechanics of aérosols - . 400 p., Pergamon, Oxford (1964).
-
(4) - PERRIN (M.L.) - Étude de la dynamique d’aérosols fins produits artificiellement. Application à l’atmosphère - . 140 p., Thèse Paris VI. Rapport CEA R 5062 (1980).
-
(5) - BARBE LE BORGNE (M.) - Étude expérimentale et théorique de la coagulation des aérosols liquides - . 220 p., Thèse d’État, Paris XII (Lpatc) (1987).
-
(6) - HIDY (G.M.), BROCK (J.R.) - The dynamics of aerocolloïdal systems - . 400 p., Pergamon Press, Oxford (1970).
- ...
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