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Les décharges à barrière diélectrique diffuses ont un intérêt en industrie pour faire du traitement de surface par exemple. Cependant, ce régime de décharge dépend de nombreux paramètres (gaz, fréquence d’excitation, tension appliquée…) et peut être compliqué à obtenir. Obtenu dans un premier temps dans les gaz noble, ou encore l’azote, il a été montré plus récemment qu’il était possible de l’obtenir dans des gaz moléculaires comme l’air. Quelque soit le gaz utilisé, on distingue l’effet mémoire. En effet, avant d’obtenir la décharge diffuse, on observe un autre régime de décharge appelé le régime filamentaire. Cet effet mémoire est dépendant des électrons germes. Ces électrons sont des électrons présents juste avant la décharge suivante et permettant d’obtenir la décharge diffuse. Dans l’air, les mécanisme permettant d’obtenir ces électrons germes sont mal connus. Ce travail repose donc sur l’étude des mécanismes de surface et/ou de volume permettant l’effet mémoire dans l’air.
Luc Stafford
Université de Toulouse
Physics
Education
Université de Montréal
Globalink Research Award
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