Issue |
J. Phys. Colloques
Volume 41, Number C9, Novembre 1980
Third International Symposium on Gas-Flow and Chemical Lasers
|
|
---|---|---|
Page(s) | C9-281 - C9-286 | |
DOI | https://doi.org/10.1051/jphyscol:1980938 |
J. Phys. Colloques 41 (1980) C9-281-C9-286
DOI: 10.1051/jphyscol:1980938
KINETICS OF THE ENERGY TRANSFERS IN ArXe MIXTURES
J. Galy, A. Birot, H. Brunet, H. Dijols, P. Millet et Y. SalameroCentre de Physique Atomique, Laboratoire associé au C.N.R.S. n°277, Université Paul Sabatier, 118, route de Narbonne, 31062 Toulouse Cedex, France.
Résumé
Dans les mélanges Ar-Xe, l'étude spectroscopique des émissions dans l'ultra-violet lointain a montré des transferts d'énergie d'excitation importants de l'argon vers le xénon. Les émissions continues de l'argon diminuent rapidement au profit des émissions moléculaires et atomiques du xénon lorsque de faibles quantités de xénon sont ajoutées à Ar. Le spectre des mélanges contenant quelques pour cent de Xe est comparable à celui du xénon pur. L'analyse cinétique du continuum de l'argon à 127 nm montre que les transferts d'énergie se produisent non seulement depuis l'état moléculaire Ar*2(3[MATH]*u), responsable du 2ème continuum de l'argon (k2 = 1.5.107 torr-1s-1) mais aussi depuis le précurseur atomique de Ar2 (k2 = 2,5.107 torr-1s-1). Les sections efficaces de ces deux processus sont très grandes.
Abstract
In ArXe mixtures, spectroscopic studies of the far UV emissions have shown the presence of large excitation energy transfers from argon to xenon. The argon continuums decrease rapidly giving way to molecular and atomic Xe emissions as small quantities of Xe are added to the Ar. The spectra of mixtures containing just a few percent Xe are similar to spectra of pure xenon. Kinetic analysis of the argon continuum at 127 nm shows that energy transfers occur not only from the Ar2* (3[MATH]+u) molecular states which give rise to the second argon continuum (k1 = 1.5.107 torr-1 s-1) but also from the atomic precursors of Ar2 * (k2 = 2.5.107 torr-1. s-1). The cross sections of both processes are very high.