Présentation
EnglishAuteur(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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2. Propriétés électriques des aérosols
La force exercée par un champ électrique peu élevé sur un aérosol possédant une charge électrique, même faible, peut être considé-rablement plus forte que la pesanteur. Nous venons de voir que les charges électriques peuvent avoir une grande influence sur la coagulation des aérosols. D’une façon générale, le comportement d’un aérosol est souvent perturbé si les particules sont électriquement chargées ; de nombreux appareils permettant d’obtenir la granulométrie des aérosols utilisent leurs propriétés électriques . Il est donc particulièrement important de les connaître.
2.1 Mobilité électrique
On appelle ion une particule, en suspension dans un gaz ou dans l’air, possédant une charge électrique q. D’après l’expérience de Millikan, q ne peut être qu’un multiple entier de la charge élémentaire e :
p étant un entier.
Lorsqu’un ion est soumis à un champ électrique , il subit la force électrostatique et prend alors une vitesse , proportionnelle à ?xml>?xml>?xml>?xml>
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Propriétés électriques des aérosols
BIBLIOGRAPHIE
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(1) - BRICARD (J.) - Physique des aérosols - . 600 p., Rapport CEA R 4831 (1977).
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(2) - RENOUX (A.), BOULAUD (D.) - Les aérosols ; Physique et métrologie - . 300 p., Lavoisier (1998).
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(3) - FUCHS (N.A.) - Mechanics of aérosols - . 400 p., Pergamon, Oxford (1964).
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(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).
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(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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