thesis

Etude de la fluorescence uv et vuv de plasmas a base de gaz rares a haute et tres haute pressions crees par flash de rayonnement x

Defense date:

Jan. 1, 1997

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Institution:

Orléans

Disciplines:

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Abstract FR:

Ce travail presente l'etude de la fluorescence de milieux a base de gaz rares a haute pression excites par rayons x. La premiere partie decrit le developpement, la caracterisation et l'optimisation de la source de rayons x (flash x) concue pour cette etude. Les impulsions x sont produites en appliquant une decharge rapide haute tension, fournie par une ligne blumlein, entre une cathode en graphite et une anode en w, cu ou mo. Le flash x emet des doses de l'ordre du rad/tir de photons entre 5 et 50 kev dans des impulsions nanosecondes a un taux de repetition ajustable jusqu'a 50 hz. Ces performances exceptionnelles pour un dispositif compact s'accompagnent d'une bonne stabilite dans le temps. L'excitation par flash x a permis l'etude spectroscopique resolue en temps des seconds et troisiemes continus des gaz rares a des pressions allant jusqu'a 30 bars. Ces experiences montrent que le troisieme continu est compose de plusieurs composantes spectrales dont le rapport des intensites depend de la pression et de l'instant dans la relaxation du plasma. L'excitation de melanges de gaz conduit a la fluorescence de certains exciplexes ioniques a haute pression. Le flash x s'est aussi avere performant pour l'etude de reactions de transfert d'excitation a haute pression. La derniere partie propose une modelisation de la cinetique des plasmas crees par flash x. La simulation correcte de la fluorescence du second continu de l'argon valide le schema reactionnel retenu. Le modele demontre la necessite de considerer les clusters ioniques pour expliquer la fluorescence emise par les gaz rares. La confrontation avec l'experience permet de quantifier l'excitation, l'ionisation et les gradients de concentration d'especes en excitation par flash x. Le calcul des gradients pour des milieux denses pour differentes energies de photons x ouvre des perspectives experimentales prometteuses.