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Cinétique pré-stationnaire et réactions rapides - IBMC

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la section entourée par ce circuit. Il en résulte un flux du champ magnétique à travers la<br />

section limitée par ce circuit.). Son énergie peut être transférée à la solution sous la forme<br />

d’une impulsion rectangulaire.<br />

L’utilisation d’une décharge électrique pour provoquer le saut de température impose<br />

des restrictions sur la composition des tampons, ce qui a conduit au développement d’autres<br />

techniques. Un saut de température de quelques degrés peut être obtenu en 100 ns par des<br />

impulsions de micro-ondes.<br />

Le saut de température peut aussi être obtenu en utilisant des lasers de forte puissance. Il<br />

existe deux approches. La première consiste à utiliser des lasers infrarouges dont les<br />

radiations sont absorbées par l’eau. Pour obtenir un échauffement homogène tout le long du<br />

traj<strong>et</strong> optique, il faut se placer à une longueur d’onde où l’eau n’absorbe d’une p<strong>et</strong>ite fraction<br />

des photons. Il est possible d’utiliser un laser avec une longueur d’onde comprise entre 1,5 <strong>et</strong><br />

2 m (pour un traj<strong>et</strong> optique de 50 m). Des impulsions de plusieurs mJ (jusqu’à 200 mJ) en<br />

quelques ns peuvent être produites de c<strong>et</strong>te manière. Enfin, les sauts de température les plus<br />

<strong>rapides</strong> sont obtenus en utilisant des lasers ém<strong>et</strong>tant dans le visible qui sont utilisés pour<br />

exciter des colorants qui transm<strong>et</strong>tent ensuite leur énergie à l’eau. Une élévation de 10°C est<br />

obtenue en 70 ps. Une étude théorique suggère que la limite de c<strong>et</strong>te approche se situe aux<br />

environs de 20 ps. Dans c<strong>et</strong>te méthode, il importe de vérifier que le colorant n’interfère pas<br />

avec la réaction à étudier.<br />

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