Mesure de la température par fluorescence induite en phase gazeuse

Ajouter à la bibliothèque

R2753 V1 Article de référence

Mesure de la température par fluorescence induite en phase gazeuse

Auteur(s) : Khanh-Hung TRAN, Philippe GUIBERT

Date de publication : 10 mars 2018 | Read in english

Ajouter à la bibliothèque Ajouter à la bibliothèque

Logo Techniques de l'Ingenieur Cet article est réservé aux abonnés
Pour explorer cet article plus en profondeur Consulter un extrait gratuit

Déjà abonné ?

Présentation

RÉSUMÉ

Cet article présente une technique pour la mesure de température en phase gazeuse basée sur la fluorescence induite d’une molécule excitée par une source lumineuse spécifique. Il aborde les aspects photophysiques des processus de relaxation de l’énergie par voies radiatives et non radiatives qui entrent en concurrence avec la fluorescence. Les différentes stratégies d’excitation et de détection sont présentées pour déterminer les moyens d’atteindre de façon quantitative ou en tendance la distribution de la température dans diverses conditions expérimentales. Les performances et limites de la technique de fluorescence induite sont traitées pour permettre de comprendre les conditions d’application de la technique. Une ouverture sur d’autres thermométries est esquissée en conclusion.

Lire cet article issu d'une ressource documentaire complète, actualisée et validée par des comités scientifiques.

Lire l'article

AUTEUR(S)

  • Khanh-Hung TRAN : Maître de conférences - Laboratoire Énergétique, Mécanique, Électromagnétique (LEME), Ville-d’Avray, France, université Paris Nanterre, Nanterre

  • Philippe GUIBERT : Professeur des universités - Sorbonne Université, CNRS, institut Jean le Rond d’Alembert, Paris, France

 INTRODUCTION

De nombreuses techniques de mesure basées sur les diagnostics optiques ont été développées depuis plusieurs décennies. L’arrivée des lasers en a été l’élément moteur. De nos jours, plusieurs d’entre elles sont devenues des outils indispensables pour aborder la compréhension de phénomènes complexes (combustion, chimie réactionnelle, interaction entre chimie et turbulence) et d’être une source de base de données suffisamment précise pour répondre aux attentes des résultats fortement résolus des calculs numériques (RANS, LES et DNS). Plusieurs grandeurs caractérisent la combustion et peuvent être mesurées par l’utilisation de diagnostics optiques telles que la température, la vitesse des phases gazeuse et dispersée, la taille de gouttes ou de particules solides, l’évaporation de gouttes et la concentration de certaines espèces chimiques.

Ces caractéristiques peuvent également être mesurées avec des capteurs spécifiques ou des techniques appropriées comme le thermocouple pour la mesure de température, le fil chaud pour la mesure de vitesse ou de température, le chromatographe en phase gazeuse pour la spécification d’espèces, couplé avec une spectrométrie de masse par exemple. Cependant, les techniques optiques sont préférées de par leur caractère normalement non intrusif. De plus, elles peuvent atteindre des mesures in situ dans des environnements réactifs ou non, homogènes ou hétérogènes. Les techniques lasers peuvent également fournir une haute résolution spatiale et temporelle. Typiquement la durée d’un pulse laser est de l’ordre de 10 −12 à 10 −9  s. Sur ces échelles de temps, l’écoulement ou les réactions chimiques étudiées sont considérés comme figés.

Les techniques de diagnostics laser reposent sur l’interaction entre la lumière émise par le laser et la matière du milieu sondé. Il en résulte une émission lumineuse du milieu sondé qui est de deux types ; la première est une émission élastique, c'est-à-dire que la lumière diffusée est à la même longueur d’onde que la lumière source d’excitation, la deuxième est une émission inélastique. Dans cette configuration, les phénomènes de relaxation interne des molécules de l’état excité vers l’état fondamental provoquent une émission de lumière avec une longueur d’onde différente de la source de lumière d’excitation. Il y a donc dans ce cas des transferts énergétiques plus complexes. La lumière incidente est absorbée par une molécule ou un atome, celle-ci, afin de retourner de l’état énergétique excité vers l’état fondamental, va réémettre un flux énergétique de plusieurs façons soit par diffusion, luminescence et/ou par échauffement.

Dans le cas de la diffusion,...

Cet article est réservé aux abonnés
Logo Techniques de l'Ingenieur

Cet article est réservé aux abonnés. Il vous reste 92 % à découvrir.

Cet article est réservé aux abonnés Consulter un extrait gratuit

Déjà abonné ?


MOTS-CLÉS

Combustion   |   fluorescence gazeuse   |   thermométrie   |   technique de mesure non intrusive   |   FIL

DOI (DIGITAL OBJECT IDENTIFIER)

https://doi.org/10.51257/a-v1-r2753

Lecture en cours
Mesure de la température par fluorescence induite en phase gazeuse

Article inclus dans l'offre

"Mesures physiques"

( 163 articles )

Une base complète d’articles

Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques.

Services

Quiz, médias, tableaux, formules, vidéos, etc.

Des modules pratiques

Opérationnels et didactiques, pour garantir l'acquisition des compétences transverses.

Des avantages inclus

Un ensemble de services exclusifs en complément des ressources.

Voir le détail de l'offre

Dans les ressources documentaires

Tests de détection biologique très sensibles à base de nouveaux traceurs fluorescents

De nombreux domaines de la biologie nécessitent des techniques de caractérisation ou de détection des mol...

Spectrométrie photoacoustique - Application à l’analyse de gaz

La méthode de la spectrométrie photoacoustiques (SPA) est l’objet principal de cet article. Cette méthode...

Méthodologies d’implantation de détecteurs fixes de gaz inflammables

La détection fixe de gaz inflammables constitue l’une des barrières ultimes de prévention des risques d’e...

L’analyse combinée XRR-GIXRF sans référence pour les couches minces

La propriété des éléments à émettre un rayonnement caractéristique, suite à une excitation par rayons X o...

Tous les livres blancs
Toutes les actualités

Inscrivez-vous aux newsletters !

Contactez-nous