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STOP FEU, Oran 2010 Posters Thème V<br />
P.5.8<br />
Etu<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> variation en fréquence <strong>de</strong> <strong>la</strong> conductivité d'un mé<strong>la</strong>nge<br />
métal/diélectrique au seuil <strong>de</strong> perco<strong>la</strong>tion pour <strong><strong>de</strong>s</strong> fréquences proches <strong>de</strong> DC<br />
F.Chari <strong>et</strong> N.Zekri<br />
Laboratoire d’étu<strong>de</strong> Physique <strong><strong>de</strong>s</strong> Matériaux, Département <strong>de</strong> physique, USTO-MB,<br />
BP1505 EL M’naouar, Oran, Algérie. fai.chari@gmail.com<br />
La transition <strong>de</strong> phase non conducteur/conducteur d'un composite métal-iso<strong>la</strong>nt<br />
représentée par un réseau RC soumis à un courant continu, a bien été caractérisée aussi<br />
bien pour <strong><strong>de</strong>s</strong> systèmes 2D que pour <strong><strong>de</strong>s</strong> dimensions supérieures. Ainsi, le seuil <strong>de</strong><br />
perco<strong>la</strong>tion <strong>et</strong> les exposants critiques ont été estimés [1].<br />
Lorsque le système est soumis à un courant variable, l'iso<strong>la</strong>nt <strong>de</strong>vient conducteur <strong>et</strong> le<br />
mé<strong>la</strong>nge <strong>de</strong>vient aussi conducteur. L'objectif <strong>de</strong> ce travail est d'étudier le<br />
comportement <strong>de</strong> <strong>la</strong> conductivité du système pour <strong><strong>de</strong>s</strong> fréquences proches <strong>de</strong> DC afin<br />
d'examiner <strong>la</strong> transition non conducteur/conducteur lorsque <strong>la</strong> fréquence <strong>de</strong>vient non<br />
nulle. Une attention particulière sera portée à <strong>la</strong> disparition <strong><strong>de</strong>s</strong> liens critiques dans ce<br />
cas [2]. C<strong>et</strong>te étu<strong>de</strong> sera ensuite étendue à <strong><strong>de</strong>s</strong> mé<strong>la</strong>nges non conducteurs (en <strong><strong>de</strong>s</strong>sous<br />
du seuil <strong>de</strong> perco<strong>la</strong>tion). Ces calculs <strong><strong>de</strong>s</strong>tinés à déterminer les propriétés diélectriques<br />
d’un composite pour <strong>de</strong> faibles fréquences, sera appliqué aux végétations qui sont<br />
aussi <strong><strong>de</strong>s</strong> composites diélectriques (eau)-conducteur (<strong>la</strong> partie non liqui<strong>de</strong>). <strong>Le</strong> calcul<br />
<strong><strong>de</strong>s</strong> propriétés diélectriques dans ce cas revient à extraire les compositions du végétal,<br />
très importants dans le cas <strong>de</strong> pyrolyse en présence d’un feu.<br />
1E-4<br />
log σ ∋ (Ω −1 )<br />
1E-5<br />
1000<br />
700<br />
500<br />
100<br />
46<br />
312<br />
-12 -10 -8 -6 -4 -2 0<br />
log fréq w (Hz)<br />
Figure (1) ; <strong>la</strong> partie réelle <strong>de</strong> <strong>la</strong> conductivité en fonction <strong>de</strong> fréquence pour différente taille <strong>de</strong><br />
réseau.<br />
70