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    N° 29 — ConductivitĂ© Ă©lectrique sous pression atmosphĂ©rique et sous pression hydrostatique de NaNO

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    On mesure la conductivitĂ© Ă©lectrique de pastilles comprimĂ©es de NaN03 pur ou dopĂ© par Ca(NO3)2 ou Ba(NO3)2. Au-dessus de 275 °C le transport du courant est assurĂ© par un mĂ©canisme lacunaire. On calcule la densitĂ© des dĂ©fauts et la mobilitĂ© des lacunes; au-dessous de 275 °C le mĂ©canisme interstitiel devient prĂ©pondĂ©rant lorsque la tempĂ©rature diminue. Le volume molaire de formation des dĂ©fauts de FRENKEL est d’environ 20 cm3 Ă  la fusion

    La célérité des ultra-sons et son exploitation thermodynamique dans les mélanges de sels fondus

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    On calcule l’enthalpie libre d’excĂšs, l’enthalpie d’excĂšs, le coefficient d’activitĂ© des constituants et l’énergie d’interaction Ă  partir de l’équation d’état de Buehler dĂ»ment complĂ©tĂ©e. On applique les rĂ©sultats aux mĂ©langes (LiAg)NO3, (NaAg)NO3. (LiNa)NO3, et (NaK)NO3. Les valeurs calculĂ©es sont en accord avec les valeurs expĂ©rimentales compte tenu de la prĂ©cision avec laquelle on connaĂźt le coefficient de dilatation volumique. L’équation d’état est Ă©galement utilisĂ©e pour dĂ©terminer avec une bonne prĂ©cision (quelques milliĂšmes), la vitesse du son dans un mĂ©lange binaire connaissant le volume et le covolume de chacun des constituants

    Structures et patterns induits par des Ă©coulements thermo-convectifs de type Rayleigh-BĂ©nard-Marangoni

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    Nous aborderons dans cette présentation plusieurs aspects de l'instabilité de Rayleigh-Bénard-Marangoni ayant trait à la sélection du pattern d'écoulement en fonction des paramÚtres de contrÎle. Nous montrerons tout d'abord pour des configurations de grande extension latérale les différents types de réseaux convectifs cellulaires observés (hexagonal, carré, ou combinaisons de polygones) et l'étroite similitude qui existe entre ces réseaux et les systÚmes cristallographiques polycristallins (grains, joints de grains, dislocations) ou autres systÚmes polygonaux rencontrés dans la nature (nids d'abeilles, basaltes, etc). Nous présenterons ensuite une étude du désordre structural liÚ à l'accroissement de l'écart de température dans l'épaisseur de la couche liquide (principal paramÚtre de contrÎle), jusqu'à atteindre le chaos spatio-temporel. Enfin, nous traiterons de l'influence du confinement introduit par la géométrie du récipient (taille et forme) sur les caractéristiques principales de l'écoulement thermo-convectif induit, tels que la valeur du seuil de l'instabilité, le pattern au seuil et la structure d'écoulement qui lui est associée, la nature de la bifurcation au seuil et l'existence de bifurcations secondaires, etc)

    Calcul des fonctions de distribution radiale dans les sels fondus

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    Un modĂšle est proposĂ© pour le calcul des fonctions de distribution radiale (f.d.r.) dans les sels fondus. En utilisant un potentiel d’interaction de Tosi et Fumi, quelques hypothĂšses simples sur la structure des liquides ioniques et les formules de la thermodynamique statistique, on calcule les f.d.r. des halogĂ©nures et nitrates alcalins. Les rĂ©sultats sont trĂšs semblables Ă  ceux fournis par les techniques expĂ©rimentales. On calcule l’énergie de cohĂ©sion, la capacitĂ© calorifique Ă  volume constant, la pression interne. On Ă©tudie l’influence de la tempĂ©rature

    La célérité des ultra-sons et son exploitation thermodynamique dans les mélanges de sels fondus

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    Le coefficient de compressibilitĂ© adiabatique d’excĂšs dans les mĂ©langes binaires de nitrates alcalins et d’argent est calculĂ© en utilisant le modĂšle du quasi-rĂ©seau et en Ă©valuant l'Ă©nergie de cohĂ©sion du liquide. L’écart entre les valeurs calculĂ©es et mesurĂ©es est de 0,9 % au maximum

    BĂ©nard-Marangoni instability in a rotating liquid layer with a deformable free surface

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