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Recherches en Electrostatique - Actualité d'une science ancienne et applications à la caractérisation des matériaux. Mémoire d'Habilitation à Diriger des Recherches

机译:Recherches en Electrostatique - actualitéd'unescience ancienne etapplicationsàlacaractérisationdesmatériaux。 mémoired'HabilitationàDirigerdes Recherches

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摘要

Les activités électrostatiques que j'ai développées à Supélec sont les très modestes héritières d'une histoire prestigieuse, puisqu'elles sont en définitive issues des choix de Frédéric Joliot- Curie, qui dans les années 30 avait développé les premiers accélérateurs de particules français en créant le Laboratoire de Synthèse Atomique. Pour cela, il fallait notamment maîtriser la production et l'utilisation de tensions de plusieurs MV. Ces compétences « haute tension » ont été regroupées par la suite dans le Laboratoire de Physique des Décharges, qui a finalement abouti dans les locaux de Supélec. Roland Coelho, au début des années 1980, y apporta les premières sondes de mesure de potentiel et c'est dans ce laboratoire, aujourd'hui disparu en tant qu'entité indépendante, que j'ai fait ma thèse sous la direction de Max Goldman, à la frontière entre la physique de la décharge et l'électrostatique. Ces activités ont été ensuite transférées au Département Energie, avec le début de mon activité en 1994. Depuis, j'ai été le seul enseignant-chercheur permanent à porter cette thématique dans le Département, même si elle présente un lien avec l'activité menée par Emmanuel Odic et Mike Kirkpatrick sur les applications des plasmas froids. On peut regrouper mes travaux de recherche depuis lors selon 4 lignes directrices : 1) La modélisation dans toutes ses composantes du comportement d'un matériau soumis à une charge électrique : mon apport essentiel est d'avoir développé un mode opératoire permettant une exploitation plus sûre et plus détaillée des mesures de déclin de potentiel. D'une part, en montrant la nécessité de prendre en compte la superposition de mécanismes multiples dans la réponse d'un isolant lorsqu'on effectue ce type d'expérience, et d'autre part, en proposant de nouveaux outils de représentation ne préjugeant pas de la nature physique des phénomènes . 2) Le développement de techniques électrostatiques : différents outils pour varier le dépôt de charge (contact, corona, rouleau...), un banc de cartographie 2D de potentiel, un banc permettant la mesure de la dérive du potentiel d'une isolation polarisée en alternatif après l'ouverture du circuit, des dispositifs de mesure de charge. 3) La caractérisation de matériaux et de systèmes par des mesures de potentiel : ces mesures se sont montrées très bien adaptées pour mesurer les seuils d'injection de charge et la polarisation lente du polypropylène, du polyéthylène, de l'époxy, et d'élastomères silicones. Et la cartographie un bon outil pour localiser des fragilités locales à champ élevé (films polypropylène pour des condensateurs) et observer la progression souterraine de la corrosion sous des systèmes de peinture anticorrosion . 4) L'animation de la communauté française en Electrostatique, et une réflexion sur l'histoire de cette discipline : en France, l'Electrostatique apparaît peu comme champ de recherche autonome. La société française d'Electrostatique (SFE) a été fondée en 1997 pour répondre à ce problème, et s'insérer dans un réseau international déjà développé par ailleurs, notamment au Japon et aux Etats-Unis. Nous avons organisé à Supélec en 2008 sa 6ème conférence, et j'ai eu l'honneur d'être Guest Editor du 1er numéro spécial de IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation consacré à l'électrostatique. Par ailleurs, j'ai commencé une activité de recherche en histoire des sciences sur cette discipline, autour de deux axes : le rôle de l'électrostatique dans l'histoire de la radioactivité et du développement de la physique atomique en France, et l'utilisation de l'Electrostatique dans la médiatisation de la science.
机译:我在Supélec开展的静电活动是久负盛名的历史的继承者,因为它们最终来自FrédéricJoliot-Curie的选择,他在1930年代开发了第一批法国粒子加速器。创建原子合成实验室。为此,特别有必要掌握几种MV电压的生产和使用。然后,这些“高压”技能被汇集到垃圾填埋场物理实验室,最终形成了Supélec的办公场所。罗兰·科埃略(Roland Coelho)在1980年代初带来了第一批潜在的测量探针,正是在这个实验室中,这个实验室作为一个独立实体消失了,我在麦克斯·高德曼(Max Goldman)的指导下完成了我的论文。 ,位于放电物理和静电之间的边界。从1994年开始我的活动开始,这些活动便转移到了能源部。从那时起,我一直是唯一将这个主题带入能源部的永久教师研究人员,即使它与所开展的活动有联系。由Emmanuel Odic和Mike Kirkpatrick撰写,介绍了冷等离子体的应用。从那时起,我们可以按照4条准则将我的研究工作分组:1)对带电材料的行为的所有组成部分建模:我的主要贡献是开发了一种操作模式,可以更安全地进行开采以及更详细的潜在下降指标。一方面,通过显示在执行此类实验时需要考虑绝缘子响应中多种机制的叠加,另一方面,通过提出不预先判断的新表示工具与现象的物理性质无关。 2)静电技术的发展:用于改变电荷沉积(接触,电晕,辊等)的不同工具,二维电势测绘工作台,用于测量极化绝缘的电势漂移的工作台或者,在断开电路后,加载负载测量设备。 3)通过电位测量来表征材料和系统:事实证明,这些测量非常适合测量电荷注入阈值以及聚丙烯,聚乙烯,环氧树脂和聚丙烯的慢极化。有机硅弹性体。映射是查找高场局部弱点(电容器用聚丙烯薄膜)并观察地下防腐蚀涂料系统腐蚀进展的好工具。 4)静电学中法国社区的动画以及对这一学科历史的反思:在法国,静电学似乎不像自主研究领域。法国的静电公司(SFE)成立于1997年,旨在应对这一问题,并成为已经在其他地方(尤其是在日本和美国)建立的国际网络的一部分。我们于2008年在Supélec举行了第六届会议,我很荣幸担任第一期《 IEEE介电和电绝缘事务学报》特刊的特约编辑。此外,我围绕这两个方面在科学史上开展了一项研究活动,围绕两个方面:静电在放射性史和法国原子物理学发展中的作用,以及在科学的媒介化中使用静电。

著录项

  • 作者

    Molinié Philippe;

  • 作者单位
  • 年度 2010
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 fr
  • 中图分类

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