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Jauge à vide utilisant les rayons alpha

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Academic year: 2021

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Texte intégral

(1)

HAL Id: jpa-00212583

https://hal.archives-ouvertes.fr/jpa-00212583

Submitted on 1 Jan 1951

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Jauge à vide utilisant les rayons alpha

C. Gimenez, J. Labeyrie

To cite this version:

(2)

64 A

sont connectés les

tiroirs,

et l’alimentation sont faites à l’arrière du châssis.

L’alimentation,

construite selon des

principes

classiques,

est

séparée.

Le schéma de ses circuits

est montré par la

figure

25.

La

figure

26

reproduit

la

photographie

de

l’appareil.

6. Conclusion.

Nous avons décrit un sélecteur de coïncidences

appelé

à résoudre de nombreux

problèmes

expéri-mentaux

posés

par la

physique

nucléaire.

La mise au

point

des circuits de cet

appareil

ne

présente

pas de difficulté et leur fonctionnement

nous a semblé satisfaisant.

M. R. Dailland nous a

apporté

une très utile

collaboration au cours de la réalisation

pratique

de

cet

appareil.

Nous remercions M. R. Chaminade

avec

qui

nous

avons eu d’utiles discussions et M. A.

Rogozinski

qui

a bien voulu nous conseiller au cours de la rédaction de ce travail.

Manuscrit reçu le 15 juin 1951.

1

BIBLIOGRAPHIE.

[1] DEGALLIER. - Rev. Sc. Instr. U. S. A., I950, 21, I025.

[2] MAZE. - J.

Phys. Rad., I938, 9, I62.

[3] ROSSI. - Z.

Physik Dtsch, I93I, 68,

64.

[4] SCHMITT. - J. Sc. Instr. G.

B., I938, 15, 24.

JAUGE A VIDE UTILISANT LES RAYONS ALPHA.

Par C. GIMENEZ et J. LABEYRIE. Commissariat à

l’Énergie

atomique.

Laboratoires du Fort de

Châtillon, Fontenay-aux-Roses (Seine).

Sommaire. - Cette

jauge est destinée à mesurer la pression des gaz entre I0-1 et I02 mm Hg, au moyen du courant d’ionisation dû à une source de rayons 03B1. Son emploi est indiqué lorsqu’on veut mesurer les pressions de gaz corrosifs (halogènes) ou lorsqu’on veut mesurer la proportion d’un

gaz dans un mélange (néon dans l’argon par exemple).

LE JOURNAL DE PHYSIQUE ET LE RADIUM.

PHYSIQUE APPLIQUÉE. TOME 12, OCTOBRE

1951,

PAGE 64 A.

L’utilisation du courant d’ionisation

produit

par

des rayons a pour la mesure de la

pression,

ou

plus

exactement de la densité d’un gaz n’est pas

nou-velle. Elle a même été commercialisée sous le nom «

d’Alphatron

»

(1).

L’appareil

décrit

ci-dessous,

utilise un

prin-cipe analogue.

Une source de

polonium

déposée

sur

du

nickel,

ayant

une intensité de l’ordre de

5F

C

(2),

émet des rayons a à l’intérieur d’une

petite

chambre d’ionisation

cylindrique,

reliée à la canalisation dans

laquelle

se trouve le gaz à étudier

(fig.

i).

L’électrode collectrice de

cette

chambre est

reliée à un

amplificateur

à courant continu standard

du

C. E. A. Le courant de

saturation,

pour l’air à

(1)

DOWNING, MELLEN. A sensitive vacuum jauge with

linear response, Rev. Sc. Instr., 1946, 17, 218-223.

(2 ) Le polonium ayant une période de 140 jours, il faut tenir compte de sa décroissance. Par contre, ces sources sont peu coûteuses et d’un emploi très commode.

la

pression

de i o cm

Hg

est atteint

lorsque

la tension

entre les électrodes est 25 V.

-On constate

expérimentalement

que le courant débité par la

chambre, pour

un gaz

donné,

est très

sensiblement

proportionnel

à la

pression

de ce gaz,

tant que le parcours des rayons oc reste

supérieur

à trois fois la

longueur

de la chambre. Pour

l’air,

la

pression

limite

supérieure

est

de

l’ordre de 102 mm

Hg.

A

pression

égale,

le courant

dépend

fortement de la nature du gaz

(fig.

2).

La

pression

limite inférieure que l’on

peut

ainsi

mesurer est inversement

proportionnelle

à la valeur de la résistance à travers

laquelle

s’écoule le courant de l’électrode collectrice. Avec la source citée

ci-dessus

et une résistance

de lot 0 g,

on

peut

mesurer une

pression

d’air

qui

est de l’ordre de

io-Imm Hg

avec une

précision

de 10 pour i oo.

Ce

type

de

jauge

est

particulièrement

utile pour la

mesure des

pressions

dans le domaine allant de 10-1

(3)

65 A

à 02

mm Hg

lorsque

le gaz est corrosif. C’est le cas,

par

exemple,

pour les

halogènes, qui

se dissolvent

Fig. i. -

Coupe de la chambre d’ionisation de la jauge.

Fig. 2. - Variation du courant de saturation

en fonction de la pression pour différents gaz..

dans les

huiles,

ou ,attaquent

le mercure des

jauges

à

liquide.

,

Ainsi,

l’emploi

de cette

jauge

permet

de résoudre

aisément le

problème

de la mesure des

pressions

dans la fabrication des

compteurs

de

Geiger

à

atmosphère

de brome

(pression

de Bra de l’ordre de

o,5

mm

Hg).

.

Cet

appareil

permet

également

d’évaluer d’une

façon

simple

la

proportion

d’un gaz dans un

mélange

de deux gaz.

Ceci

est

particulièrement

intéressant dans le cas d’un

mélange

de deux gaz rares.-On

peut

ainsi,

par exemple, doser

jusqu’à F

pour ioo de .

xénon

dans l’hélium,

ou

jusqu’à

5 pour 100

d’hélium dans le xénon

(fig.

3

a).

Pour

deux

gaz

rares

voisins,

pour

lesquels

la différence

d’ionisa-Fig. 3 a et 3 b. - Relation pression-courant

pour différentes proportions des mélanges argon-néon et hélium-xénon.

Les droites relatives aux gaz purs et aux mélanges à 5 0

pour o0 ont été tracées expérimentalement.

tion

spécifique

est moins

grande (fig. 2),

tels que le néon et

l’argon,

on

peut

encore doser

jusqu’à

5

pour 100 de l’un dans l’autre

( fig.

3

b).

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