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CRPG-RA_1997-2000.pdf

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pressions partielles, la<br />

température et le degré<br />

d'ionisation sont<br />

contrôlés et d'autre<br />

part, de récupérer à la<br />

fois les produits solides<br />

de 1 'évaporation et<br />

de la condensation en<br />

milieu fermé ou sous<br />

un vide dynamique<br />

poussé. Ce dispositif<br />

permet de tester la nature,<br />

la cristallinité, la<br />

composition chimique<br />

des espèces condensées<br />

et leur variabilité<br />

en fonction des conditions<br />

imposées (T°C<br />

condensation, P02, P,,<br />

rayonnement, ... ). En<br />

d'autres termes, il est<br />

donc possible d'étudier<br />

les paramètres qui<br />

gouvernent une séquence<br />

de condensation<br />

minéralogique<br />

Traversée de<br />

mouvement<br />

Tige d'alumine<br />

Admission des gaz<br />

Filament de W<br />

Figure 1: le «nébulotron»: dans ce dispositif, les condensats se<br />

redéposent au centre géométrique d'une décharge haute fréquence produite<br />

dans le gaz vecteur (rayonnement UV).<br />

dans un gaz qui se refroidit et d'identifier l'influence d'un milieu ionisé ou non sur cette séquence. Cette<br />

approche expérimentale vise en fait à vérifier les modèles de condensation séquentielle du gaz protosolaire,<br />

condensation qui serait à l'origine de la diversité chimique des planètes du système solaire.<br />

Une des applications de la sonde ionique ims 1270 est de permettre grâce aux capacités d'imagerie<br />

ionique (thèse de Jérôme Aléon) l'analyse isotopique de microparticules (cf description dans le thème IV).<br />

Un exemple de ces capacités est donné dans la Fig 2.<br />

Figure 2:<br />

Images de La distribution<br />

du ne, 1 H,<br />

160 et 28Si dans<br />

une pa rticule interplanétaire<br />

( IDP)<br />

de 25 microns.<br />

L'imagerie du D<br />

par exemple permet<br />

d'obtenir La<br />

distribution du<br />

rapport isotopique<br />

D/H dans cette<br />

particule.<br />

31 !Jffi L2021 K1<br />

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