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Cible gazeuse à pompage differentiel

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Academic year: 2021

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Texte intégral

(1)

HAL Id: jpa-00243237

https://hal.archives-ouvertes.fr/jpa-00243237

Submitted on 1 Jan 1969

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Cible gazeuse à pompage differentiel

M. Wery, R. Seltz, D. Magnac-Valette

To cite this version:

M. Wery, R. Seltz, D. Magnac-Valette. Cible gazeuse à pompage differentiel. Re- vue de Physique Appliquée, Société française de physique / EDP, 1969, 4 (2), pp.235-235.

�10.1051/rphysap:0196900402023500�. �jpa-00243237�

(2)

235.

CIBLE GAZEUSE A POMPAGE DIFFERENTIEL

M. WERY, R. SELTZ et Mme D. MAGNAC-VALETTE,

Basses Énergies, C.R.N., Strasbourg.

Résumé. - Nous décrivons une cible gazeuse à pompage différentiel équipée de douze

détecteurs à barrière de surface.

Abstract.

-

A scattering chamber using a differential pumping system is described.

Twelve solid state detectors and their slit system assembly can be rotated with respect to the

beam center line.

REVUE DE PHYSIQUE APPLIQUÉE TO~0152 4, J"cIX 1969,

A basse énergie, les fenêtres d’entrée des cibles gazeuses (feuilles de nickel...) détruisent la résolution

en énergie des faisceaux incidents, et d’autre part leur

fragilité ne permet pas l’utilisation de faisceaux intenses.

Pour réduire ces inconvénients, nous avons réalisé un

dispositif (fig. 1) permettant l’utilisation d’une cible

FIG. 1.

-

F, faisceau ; P, pompe à diffusion ; V, électro-

vanne ; D, diaphragmes ; G, chambre de réactions ; Fe, feuille mince ; C, cage de Faraday ; J, détecteur.

gazeuse à pompage différentiel, où la pression tombe rapidement de quelques torrs à 10-5 torr (vide du

Van de Graaff).

Notre système comprend deux étages équipés chacun

d’une pompe à diffusion de mercure (type 6M 3A EdBv2rds). Ces pompes sont munies de leurs pièges à

azote et peuvent être isolées de l’enceinte par une

vanne papillon. En outre, la chambre de réactions est munie d’une pompe à diffusion dont le rôle est d’assurer

un bon vide avant toute entrée de gaz. Cette pompe est isolée pendant l’expérience. Le vide primaire de

toutes les pompes à diffusion est assuré par une pompe à palettes unique dont le débit est de 100 m3/h (Alcatel).

Le nombre de diaphragmes employés est très faible :

1) un système antidiffuseur au niveau du 2e étage, composé de trois diaphragmes distants de 1 cm et de diamètres respectifs 1,5 mm, 1,2 mm, 1,5 mm; 2) un diaphragme à l’entrée de la chambre de réactions de 1,2 mm de diamètre.

Ce dispositif permet des pressions maximales du

gaz-cible de 10 torrs. Dans la chambre de réactions, la pression est maintenue constante par une servo- commande de la fuite variable réglant l’entrée du gaz.

La pression mesurée est enregistrée tout au long de l’expérience et sa valeur absolue contrôlée à l’aide d’une jauge McLeod. Enfin, un thermomètre (lecture

au 1/10 de degré) placé à l’intérieur de la chambre de réactions permet la lecture de la température à

travers un hublot.

Un plateau tournant porte douze détecteurs à barrière de surface. La position angulaire est réglable de

l’extérieur. Deux diaphragmes déterminent les angles

solides de détection dont les valeurs théoriques ont été comparées à celles qui ont été mesurées à l’aide d’une réaction de diffusion. L’axe perpendiculaire au plan

des détecteurs est incliné de 80 par rapport au plan

horizontal passant par la direction du faisceau.

Afin d’éviter les courants de fuite par ionisation du gaz dans la cage de Faraday, nous isolons celle-ci de la chambre de réactions à l’aide d’une feuille mince. Un

petit ensemble de pompage assure le vide dans cette

unité, même si la feuille mince n’est pas parfaitement

opaque. Nous avons réalisé un système permettant de changer de feuille sous vide, et ceci par trois fois.

L’ensemble des étages de pompage et de la chambre de réactions est monté sur un seul support, l’alignement

étant réalisé par construction. Ceci permet, malgré

l’encombrement du dispositif, un centrage rapide de

l’ensemble.

Article published online by EDP Sciences and available at http://dx.doi.org/10.1051/rphysap:0196900402023500

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