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Évaporation dans le vide par bombardement direct au moyen d'un canon à électrons

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Academic year: 2021

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HAL Id: jpa-00234441

https://hal.archives-ouvertes.fr/jpa-00234441

Submitted on 1 Jan 1951

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Évaporation dans le vide par bombardement direct au

moyen d’un canon à électrons

J. Brochard, P. Giacomo, P. Jacquinot, S. Roizen

To cite this version:

(2)

632

teur,

etc. D’autre

part,

l’éjecteur

se trouve sur la normale à la fenêtre A au moment où l’on fait le

dépôt,

ce

qui

constitue un

perfectionnement important

sur des

cryostats

comme celui de Cassel

[3].

La

température

est

repérée

au moyen d’un

couple

thermoélectrique

soudé sur B et en contact avec A.

L’expérience

nous a montré que

l’équilibre

de

tempé-rature entre le gaz

liquéfié

contenu dans C et ce

point

était atteint en

quelques

minutes. D’autres moyens sont à l’étude en vue de mesurer directe-ment la

température

de la fenêtre A. Enfin les

rodages

montés sur le tube D

permettent

de pomper dans

le réservoir

C et

d’approcher

ainsi,

en

principe,

le

point triple

de

l’hydrogène,

soit i4o K environ. Ce

cryostat

est actuellement monté sur notre

appareil

pour l’étude de

l’absorption

ultraviolette dans la

région

de Schumann

[4].

A titre

d’exemple

la

figure

2

représente

les

spectres

obtenus avec le benzène : a. sans

absorbant;

b. benzène

solide;

c. benzène à l’état vapeur. Le

déplacement

de la bande vers les

grandes longueurs

d’onde est

parfai-tement visible.

Manuscrit reçu le 13 mars 1951.

[1] MAYENCE J. et VODAR B. 2014 C. R. Acad. Sc, I950, 230, 634. [2] THOMAS H. - Ann. der Physik, I940, 38, 604.

[3] CASSEL E. J. 2014 Proc.

Roy. Soc., I935, 153, 534.

[4]

ROMAND J. 2014 Ann.

Physique, I949, 4, 529.

ÉVAPORATION

DANS LE VIDE PAR BOMBARDEMENT DIRECT AU MOYEN

D’UN CANON A

ÉLECTRONS

Par MM. J.

BROCHARD,

P.

GIACOMO,

P.

JACQUINOT

et S. ROIZEN.

Pour éviter

l’attaque

du

support

par la substance à

évaporer,

nous avons

songé

à bombarder direc-tement la surface de la substance au moyen d’un

faisceau

électronique.

Le canon est du

type

classique employé

dans les tubes à rayons

X;

nous avons utilisé

générale-ment une tension accélératrice continue de 2 000

à 5 ooo V et un débit

électronique

de 1 o à 5o mA

(canon

à la

masse).

Le

spot

électronique

couvre à peu

près

2 mm2 et la cible

peut

être

déplacée

au

moyen d’un

joint

Wilson;

la substance à

évaporer

est

supportée

par un fil de

tungstène,

ou

posée

sur une

petite coupelle

en fil de

tungstène,

ou même sur un

support

isolant;

sa distance au canon est d’environ 2 cm.

Les

avantages

de la méthode sont dus essentielle-ment au fait

que, ’ l’énergie

étant

apportée

directe-ment sur la surface à

évaporer,

le

support

reste à

une

température

nettement inférieure à la

tempé-rature

d’évaporation :

dans les autres

procédés,

au

contraire,

il est nécessairement à une

température

supérieure,

ce

qui

favorise son

attaque.

Certaines substances peuvent ainsi être

évaporées

dans d’excel-lentes conditions de

pureté

et en

grande quantité.

Ces

avantages

disparaissent

d’ailleurs en

partie

dans le cas des substances

métalliques liquides

à la

tempé-rature

d’évaporation :

dans ce cas, il est nécessaire de poser le métal sur un

support

qui risque

d’être mouillé et dont

l’attaque

peut

être favorisée par l’action des électrons.

La méthode

s’applique

aussi bien aux substances

non conductrices telles que la

silice,

l’alumine,

et les

oxydes

réfractaires : dans ce cas, le courant

élec-tronique

est

évacué,

non par

conduction,

mais

grâce

à l’émission secondaire

(y compris

éventuellement l’émission

thermionique);

dans ce cas, il est

préférable

d’ajouter

une

anode,

par

exemple

en forme

d’anneau,

qui joue

le rôle d’électrode collectrice et accélératrice. A titre

d’exemple,

nous avons pu ainsi

évaporer

facilement le chrome

(en bâtonnet)

en très

grandes

quantités (plusieurs

grammes en une seule

opéra-tion),

l’aluminium

(posé

sur

alumine),

le

tungstène

(en tige),

le

carbone,

la

silice,

la

glucine

et l’alumine fondues.

Manuscrit reçu le 9 avril 1951.

REMARQUES

SUR

L’ÉTUDE

DE L’ABSORPTION INFRAROUGE PAR LA

MÉTHODE

DES POUDRES

Par J.-P. MATHIEU.

Laboratoire des Recherches

Physiques,

Sorbonne. La difficulté d’obtenir maints

composés

solides

sous forme de monocristaux de surface assez

grande

ou

d’épaisseur

assez

faible,

a conduit à étudier leurs

spectres infrarouges

de réflexion ou

d’absorption

sur

des couches

déposées,

par

vaporisation

ou

après

broyage,

sur un

support

convenable.

Barnes

[1]

a fait une étude

comparée

de la réflexion par des surfaces de chlorure de sodium

cristallisé,

Références

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