[PDF] Diffusion quasiélastique de la lumière sous champ électrique





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  • Quelle distance entre un tableau électrique et un point d'eau ?

    L'ETEL doit se situer à plus de 10 cm de toute installation de gaz, à plus de 40 cm d'une source de chaleur et à plus de 60 cm d'un point d'eau. Cependant, lorsque l'ETEL est matérialisé par des cloisons ou des portes, ces distances ne s'appliquent pas.
  • Comment calculer un tableau électrique ?

    Par exemple : si l'interrupteur différentiel alimente 1 disjoncteur chauffage 20 A, 2 disjoncteurs éclairage 16A, 2 disjoncteurs prises 20A, son calibre minimum sera de : In = 20A + (2 x 16 A + 2 x 20 A) / 2 = 20 A + 36 A = 56 A ; on choisira un calibre de 63 A.
  • Dans un circuit alimenté en courant triphasé, toutes les phases doivent être égales entre elles. Concrètement dans un circuit triphasé 60 A, chacune des trois phases doit être de 20 A. Cet équilibre (en évitant le dépassement de la charge maximale admissible) permet un fonctionnement normal sans disjonction.
19

Diffusion

quasiélastique de la lumière sous champ électrique : mobilité

électrophorétique

et charge apparente des macromolécules

M. Drifford,

R.

Menez,

P.

Tivant,

P. Nectoux et J. P. Dalbiez

Département

de

Physico-Chimie,

Centre d'Etudes Nucléaires de

Saclay,

91190

Gif/Yvette,

France

(Reçu le

15 juillet 1980, révisé le 15 octobre 1980, accepté

le 22 octobre 1980)

Résumé.

2014

La diffusion

quasiélastique de la lumière sous champ électrique (DQLCE) est présentée pour per- mettre de déterminer les propriétés de transport de différentes macromolécules chargées.

La mobilité

électropho-

rétique des macroions est déduite du déplacement Doppler de la raie

Rayleigh.

La charge apparente des polyions est calculée à partir de la loi de Nernst-Einstein connaissant leur coefficient de diffusion translationnel. Cette grandeur est caractéristique des interactions coulombiennes au sein de la solution et permet d'étudier les phéno- mènes de condensation et de substitution de contre-ions de valences différentes.

Dans une

première partie, nous donnons le principe de la

DQLCE,

et précisons les notions de force ionique et de charge apparente reliées à la mobilité

électrophorétique.

Nous décrivons ensuite

l'appareillage en insistant sur les spécificités de la cellule

électrophorétique

et du générateur séquentiel de tension. Les macromolécules étudiées sont alors caractérisées : l'albumine de sérum bovin (BSA), l'acide désoxyribonu- cléique (ADN) ; le sulfate de chondroïtine (ChSO4Na) ; et deux polyélectrolytes synthétiques : l'acide polymé- thacrylique (PMA) et un copolymère d'acide maléique et d'éthyl vinyl

éther.

Enfin nous discutons de l'évolution de leur mobilité en fonction des conditions du milieu (concentration en électro- lyte, concentration et masse des polyions, pH de la solution).

Abstract.

2014

Quasielastic light scattering

in an electric field (DQLCE) is employed to determine the transport properties of several charged macromolecules. The electrophoretic mobility of the macroions is derived from the

Doppler

shift of the

Rayleigh

line. The apparent charge of the polyions is given by the Nernst-Einstein relation when the translational diffusion coefficient is known. This quantity characterizes the Coulomb interactions and enables the condensation and substitution phenomena to be studied for counter-ions of various valencies.

In a first

part, we give the main principles of DQLCE and we define the concepts of ionic strength and apparent charge related to the electrophoretic mobility.

Then we describe the

apparatus and particularly the specific fea- tures of the electrophoretic cell and voltage timing device. The characteristics of the macromolecules we have studied are given next : bovin serum albumin (BSA) ; deoxy- ribonucleic acid (DNA) ; chondroitin sulfate (ChSO4Na) and two synthetized polyelectrolytes : polymethacrylic acid (PMA) and a copolymer of maleic acid and ethyl vinyl ether.

The variations of their

mobility with the conditions existing in the medium (concentration of the electrolyte, mass and concentration of the polyions, pH of the solution) are discussed. Revue

Phys. Appl. 16 (1981)

19-33 FÉVRIER 1981,

Classification

Physics

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