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Modélisation de l'évaporation de gouttes multi-composants

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CHAPITRE 2 MOYENS EXPERIMENTAUXLa lame séparatrice ne réfléchissant que 8% <strong>de</strong> l’intensité du faisceau inci<strong>de</strong>nt, le signal <strong>de</strong> la3 e ban<strong>de</strong> spectrale (où l’intensité du signal <strong>de</strong> fluorescence est la plus importante) est acquissur ce faisceau réfléchi. Quant au séparateur dichroïque, il transmet et réfléchit équitablementle signal inci<strong>de</strong>nt.Chacune <strong>de</strong>s voies est ensuite associée à un filtre interférentiel pour sélectionner la ban<strong>de</strong>spectrale. Des tubes photo<strong>multi</strong>plicateurs (Hamamatsu R2066) sont ensuite placés <strong>de</strong>rrière lesfiltres interférentiels afin d’assurer la conversion du signal optique en courant électrique.Filtre 3 èmeban<strong>de</strong> spectraleFiltre 1 èreban<strong>de</strong> spectraleEntrée du signalpar fibre optiqueFiltre 2 èmeban<strong>de</strong> spectraleLameséparatriceSéparateurdichroïqueFigure 2.29 : Schéma <strong>de</strong> la séparation optique <strong>de</strong>s ban<strong>de</strong>s spectralesCalibration <strong>de</strong>s solutions fluorescentesPour effectuer les mesures, il est nécessaire d’effectuer une calibration afin <strong>de</strong> déterminer lescoefficients A 12 , A 13 , B 12 et B 13 ainsi que les fonctions γ 12 et γ 13 . Cette calibration sera valableseulement pour un couple <strong>de</strong> solvants spécifique et un traceur donné, à condition <strong>de</strong> rester enfaible concentration pour éviter le phénomène <strong>de</strong> self-quenching. Cependant pour <strong>de</strong>s <strong>gouttes</strong>bi-<strong>composants</strong> en évaporation, la concentration <strong>de</strong>s <strong>composants</strong> varie au cours du temps. Il estdonc nécessaire lors <strong>de</strong> la calibration <strong>de</strong> déterminer <strong>de</strong>s coefficients dépendant <strong>de</strong> laconcentration [C etha ] (pourcentage d’éthanol) afin <strong>de</strong> tenir compte du changement <strong>de</strong>composition sur la mesure <strong>de</strong> la température.Les mélanges pour différentes concentrations [C etha ] ensemencés <strong>de</strong> rhodamine B sont placésdans une cuve aux parois transparentes. Le liqui<strong>de</strong> est chauffé par effet Peltier sur la gamme<strong>de</strong> température requise. Un agitateur magnétique uniformise la température du liqui<strong>de</strong> qui estmesurée parallèlement par un thermocouple. L’agitation évite également lephotoblanchissement du traceur <strong>de</strong> fluorescence. Les intensités du signal <strong>de</strong> fluorescence sontrelevées sur les 3 voies. Le faisceau laser passe au ras <strong>de</strong> la paroi <strong>de</strong> la cuve pour réduire au82

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