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Mesure de pression absolue

D.3 Contrˆole de la pression

D.3.2 Mesure de pression absolue

et a une dynamique de +,   .

Cependant il est assez lourd d’utilisation, la diff´erence de pression entre les 2 enceintes ne devant jamais ˆetre sup´erieure `a + ! 



sous peine de d´etruire la membrane. Comme il s’est av´er´e que nous avions besoin d’une dynamique sup´erieure `a 10 mbar pour tracer les isothermes `a ”basses temp´eratures” (4.3K) et que notre capteur de pression absolue avait la r´esolution suffisante pour tracer les isothermes pr`es de



, nous n’avons abandonn´e son utilisation et mesur´e la pression absolue de l’h´elium dans la cellule.

Cellule Bulbe Psat Pcell Cref CX Pendule

FIG. D.4 – Mesure diff´erentielle de pression

D.3.2 Mesure de pression absolue

La pression de l’h´elium pr´esent dans la cellule a donc servi de param`etre de contrˆole pour les exp´eriences des isothermes d’adsorption. La Seules les variations de Pcell par rapport `a Psat sont alors importantes.

Pour ´etalonner le thermom`etre, qui mesure la temp´erature de l’h´elium dans la cellule, nous avions besoin de connaˆıtre la pression absolue `a +,

pr`es. Pour s’assurer que les indications du capteur de pression correspond bien `a la pression statique de l’h´elium dans la cellule, nous avons pris 2 pr´ecautions:

La capillaire servant `a mesurer la pression est diff´erent de celui qui sert `a remplir la cellule d’h´elium. Il n’y a alors pas de circulation d’h´elium dans le capillaire de mesure de

pression et donc aucune perte de charge `a travers ce capillaire.

Par ailleurs la pression statique mesur´ee `a l’extr´emit´e sup´erieure du capilaire diff`ere de la pression dans la cellule du poids de la colonne d’h´elium. Quand le capillaire est rempli de gaz,cette diff´erence de pression est peu importante et relativement facile `a ´evaluer si l’on connait le profile de temp´erature du capillaire. Or la temp´erature de r´egulation de la cellule est n´ecessairement sup´erieure `a celle du dernier ´ecran, qui lui mˆeme est `a une temp´erature sup´erieure `a celle du cryostat. Bien qu’`a l’´etat gazeux dans la cellule, l’h´elium peut dans ces conditions condens´e dans le capillaire. La mesure de pression est alors faus´ee d’une quantit´e difficile `a ´evaluer. Ce ph´enom`ene de condensation dans les capillaires modifiant de mani`ere significative l’allure des isothermes, rend l’analyse des mesures difficile.

Aussi nous avons construit un capillaire qui permet d’avoir un profil verticale de temp´erature monotone, en ´evitant sa thermalisation par le gaz d’´echange pr´esent dans le puits.

Ecran à10K Ecran régulé Técran<Tcell Cellule régulée Tcell Capi. en Cu Capi en CuNi Tube scellé Thermalisation Thermalisation

FIG. D.5 – Capillaire de mesure de la pression

D.3 Contrˆole de la pression 109

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Pore-Space Correlations in Capillary Condensation in Vycor

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Thermally activated motion of the contact line of a liquid 4He meniscus on a cesium substrate Phys. Rev. Lett. 83

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Superfluid Helium in Porous Media J. Low Temp. Phys. 87,

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