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Caractérisation locale du transfert de chaleur aux interfaces solide-solide dans les milieux isolants
The aim of this thesis, in collaboration with Saint-Gobain within the framework of a CIFRE funding, is the study of heat transfer at the interface between microscopic objects from which isolation materials are made. During this thesis we developed two new instruments, allowing to investigate the heat transfer between two microscopic glass objects. The first instrument is a scanning probe microscope using a thermosensitive probe (SThM probe) allowing to make a very local temperature measurement or to produce a local heating of a sample in contact with the probe. We used this probe in an unusual way, by gluing a 20”m diameter glass bead on its thermosensitive end, by placing it above a flat glass surface whose temperature is different from that of the bead, and by studying the temperature at the top of this bead as the distance bead-to-plan varies. The "approach curves" obtained in this way and a model using a thermoelectric analogy that we propose allow to give a first estimation of the thermal resistance of contact in a sphere-plane geometry. The second instrument is a new infrared thermography device. It is a contactless method which allows to produce images in the mid-infrared with a spatial resolution better than the diffraction limit, but also to carry out a dynamic measurement of the cooling of a system made of one or more micrometric glass fibers, after a short and local heating by absorption of a pulsed ultraviolet laser. Comparison of these curves recorded on a single fiber or on two crossing fibers makes it possible to obtain an information on the thermal resistance of contact at the crossing of the two fibers. A semi-analytical model that we developed allows us to reproduce these trends on a single fiber, while a perturbative approach exploiting the one-fiber model allows us to reproduce the spatiotemporal evolution of heat within a system of two fibers in contact.Lâobjet de cette thĂšse, effectuĂ©e en collaboration avec Saint-Gobain dans le cadre dâun financement CIFRE, est lâĂ©tude du transfert thermique Ă lâinterface entre les objets microscopiques constituant les matĂ©riaux isolants Ă base de verre. Nous avons dĂ©veloppĂ© deux instruments nouveaux, permettant dâinvestiguer le transfert thermique entre deux objets microscopiques en verre. Le premier instrument est une sonde locale Ă balayage utilisant une sonde thermosensible (sonde SThM) permettant dâeffectuer une mesure trĂšs locale de la tempĂ©rature dâun Ă©chantillon ou Ă©ventuellement de le chauffer lorsquâelle est en contact avec celui-ci. Nous avons utilisĂ© cette sonde de maniĂšre dĂ©tournĂ©e, en collant une bille de verre de 20”m de diamĂštre Ă son extrĂ©mitĂ©, en la plaçant au-dessus dâune surface plane de verre, dont la tempĂ©rature est diffĂ©rente de celle de la bille, et en Ă©tudiant la tempĂ©rature au sommet de cette bille Ă mesure que la distance bille-plan varie. Les « courbes dâapproche » ainsi obtenues et un modĂšle en rĂ©sistances Ă©quivalentes que nous proposons permettent de donner une premiĂšre estimation de la rĂ©sistance thermique de contact dans une gĂ©omĂ©trie bille-plan. Le deuxiĂšme instrument est un dispositif nouveau de thermographie infrarouge. Il sâagit dâune mĂ©thode sans contact qui permet Ă la fois de produire des images dans le moyen infrarouge avec une rĂ©solution spatiale meilleure que ce que la limite de diffraction ne permet, mais aussi dâeffectuer une mesure dynamique du refroidissement dâun systĂšme constituĂ© dâune ou de plusieurs fibres de verre micromĂ©triques(s) suite Ă un Ă©chauffement bref et local par absorption dâun laser ultraviolet impulsionnel. La comparaison de ces courbes de refroidissement enregistrĂ©es sur une fibre seule ou sur un croisement de fibres permet dâobtenir une information sur la rĂ©sistance thermique de contact au croisement des deux fibres. Un modĂšle semi-analytique que nous avons dĂ©veloppĂ© permet de reproduire ces tendances sur une fibre seule. Nous avons Ă©galement dĂ©veloppĂ© un modĂšle perturbatif exploitant le modĂšle Ă une fibre qui permet de reproduire lâĂ©volution spatio-temporelle de la chaleur au sein dâun systĂšme de deux fibres en contact
Local characterization of the heat transfer at solid-solid interfaces in thermal insulators
Lâobjet de cette thĂšse, effectuĂ©e en collaboration avec Saint-Gobain dans le cadre dâun financement CIFRE, est lâĂ©tude du transfert thermique Ă lâinterface entre les objets microscopiques constituant les matĂ©riaux isolants Ă base de verre. Nous avons dĂ©veloppĂ© deux instruments nouveaux, permettant dâinvestiguer le transfert thermique entre deux objets microscopiques en verre. Le premier instrument est une sonde locale Ă balayage utilisant une sonde thermosensible (sonde SThM) permettant dâeffectuer une mesure trĂšs locale de la tempĂ©rature dâun Ă©chantillon ou Ă©ventuellement de le chauffer lorsquâelle est en contact avec celui-ci. Nous avons utilisĂ© cette sonde de maniĂšre dĂ©tournĂ©e, en collant une bille de verre de 20”m de diamĂštre Ă son extrĂ©mitĂ©, en la plaçant au-dessus dâune surface plane de verre, dont la tempĂ©rature est diffĂ©rente de celle de la bille, et en Ă©tudiant la tempĂ©rature au sommet de cette bille Ă mesure que la distance bille-plan varie. Les « courbes dâapproche » ainsi obtenues et un modĂšle en rĂ©sistances Ă©quivalentes que nous proposons permettent de donner une premiĂšre estimation de la rĂ©sistance thermique de contact dans une gĂ©omĂ©trie bille-plan. Le deuxiĂšme instrument est un dispositif nouveau de thermographie infrarouge. Il sâagit dâune mĂ©thode sans contact qui permet Ă la fois de produire des images dans le moyen infrarouge avec une rĂ©solution spatiale meilleure que ce que la limite de diffraction ne permet, mais aussi dâeffectuer une mesure dynamique du refroidissement dâun systĂšme constituĂ© dâune ou de plusieurs fibres de verre micromĂ©triques(s) suite Ă un Ă©chauffement bref et local par absorption dâun laser ultraviolet impulsionnel. La comparaison de ces courbes de refroidissement enregistrĂ©es sur une fibre seule ou sur un croisement de fibres permet dâobtenir une information sur la rĂ©sistance thermique de contact au croisement des deux fibres. Un modĂšle semi-analytique que nous avons dĂ©veloppĂ© permet de reproduire ces tendances sur une fibre seule. Nous avons Ă©galement dĂ©veloppĂ© un modĂšle perturbatif exploitant le modĂšle Ă une fibre qui permet de reproduire lâĂ©volution spatio-temporelle de la chaleur au sein dâun systĂšme de deux fibres en contact.The aim of this thesis, in collaboration with Saint-Gobain within the framework of a CIFRE funding, is the study of heat transfer at the interface between microscopic objects from which isolation materials are made. During this thesis we developed two new instruments, allowing to investigate the heat transfer between two microscopic glass objects. The first instrument is a scanning probe microscope using a thermosensitive probe (SThM probe) allowing to make a very local temperature measurement or to produce a local heating of a sample in contact with the probe. We used this probe in an unusual way, by gluing a 20”m diameter glass bead on its thermosensitive end, by placing it above a flat glass surface whose temperature is different from that of the bead, and by studying the temperature at the top of this bead as the distance bead-to-plan varies. The "approach curves" obtained in this way and a model using a thermoelectric analogy that we propose allow to give a first estimation of the thermal resistance of contact in a sphere-plane geometry. The second instrument is a new infrared thermography device. It is a contactless method which allows to produce images in the mid-infrared with a spatial resolution better than the diffraction limit, but also to carry out a dynamic measurement of the cooling of a system made of one or more micrometric glass fibers, after a short and local heating by absorption of a pulsed ultraviolet laser. Comparison of these curves recorded on a single fiber or on two crossing fibers makes it possible to obtain an information on the thermal resistance of contact at the crossing of the two fibers. A semi-analytical model that we developed allows us to reproduce these trends on a single fiber, while a perturbative approach exploiting the one-fiber model allows us to reproduce the spatiotemporal evolution of heat within a system of two fibers in contact