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Modélisation de l'évaporation de gouttes multi-composants

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CHAPITRE 2 MOYENS EXPERIMENTAUX% vol. éthanol [C etha ] Volume éthanol (ml) Volume acétone (ml) Volume aci<strong>de</strong> (ml)30 14 35 140 19 30 150 24 25 160 29 20 170 34 15 180 39 10 190 44 5 1Tableau 2.1 : Composition <strong>de</strong>s mélanges bi-<strong>composants</strong>25000[Cetha]=30%Intensité <strong>de</strong> fluorescence200001500010000500035°C45°C25°C[Cetha]=60%[Cetha]=90%0520 540 560 580 600 620 640 660 680Longueur d'on<strong>de</strong> (nm)Figure 2.26 : Influence <strong>de</strong> la température et <strong>de</strong> la composition du liqui<strong>de</strong> sur le spectre d’émission <strong>de</strong>la rhodamine B dans les différents mélanges d’acétone/éthanolLes spectres d’émission <strong>de</strong> la rhodamine B dissoute dans les mélanges dépen<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> latempérature et <strong>de</strong> la composition du liqui<strong>de</strong>. En effet, l’intensité <strong>de</strong> fluorescence augmenteavec la diminution <strong>de</strong> la température et <strong>de</strong> la concentration d’acétone (Figure 2.26). Poursélectionner les ban<strong>de</strong>s spectrales, la sensibilité du spectre d’émission à la température estétudiée à l’ai<strong>de</strong> d’un coefficient β(λ on<strong>de</strong> ). Le rapport <strong>de</strong>s intensités <strong>de</strong> fluorescence s’exprimepar :IIfluofluo( T ,[ Cetha],λon<strong>de</strong>)( T ,[ C ],λ )⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎜A B⎟−⎜A B+ + ⎟221 ⎝ T T 1 1 ⎠ ⎝ T T 2 2 ⎠2ethaon<strong>de</strong>= e(2.28)79

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