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Bouteille de gaz xénon
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Description
Le xénon (Xe) est un gaz incolore, inodore, ininflammable, inerte.
Domaine d'utilisation:
Xénon - Applications
Le xénon est utilisé dans l'éclairage incandescent. Etant donné qu'une quantité moindre d'énergie peut être utilisée pour produire la même puissance lumineuse qu’une lampe à incandescence normale, le filament ne doit pas travailler autant et sa durée de vie est donc augmentée. En raison de ses caractéristiques lumineuses à haute intensité, le xénon est utilisé sur les aérodromes pour les feux clignotants qui guident les pilotes à l'approche des pistes. La dernière innovation en phares pour automobiles est le phare à décharge d'arc.
Les lampes "flash" au xénon sont utilisées dans les lasers pour "exciter" ou démarrer les éclairages laser. Bien que les progrès rapides de la technologie des lasers, au cours de ces deux dernières décennies, aient produit de nombreuses sources de rayonnement cohérent pulsé dans les spectres infrarouge et visible, peu de sources ultraviolets à haute puissance ont été commercialement disponibles jusqu'à la découverte du laser excimer.
Le xénon et le laser trouvent aussi de nouvelles applications dans le traitement des eaux usées par la production de rayonnement ultraviolet. Les systèmes actuels se basent sur des lampes à vapeur de mercure. La lampe flash au xénon, développée d'abord comme source d'énergie pour les faisceaux laser, produit un plus grand nombre de photons et les émet à des niveaux d'énergie au moins cinq fois plus intenses que les dispositifs au mercure.
Le xénon permet d'obtenir de meilleures radiographies avec des quantités de rayonnement réduites. Mélangé à l'oxygène, le xénon est utilisé pour améliorer le contraste en imagerie CT et définir la circulation sanguine.
Les écrans plats au plasma utilisant le xénon comme l'un des gaz de remplissage pourraient bientôt remplacer le grand tube à image des écrans de télévisions et d'ordinateurs. Ce développement ainsi que l'avènement de la télévision haute définition est en passe de révolutionner le secteur des écrans de télévisions et d'ordinateurs.
On utilise le xénon liquide dans un calorimètre pour la détection de particules subatomiques. De nombreux chercheurs dans le monde sont impliqués dans cette recherche. Comme le xénon liquide est à peu près cinq cents fois plus dense que les gaz normalement utilisés dans ces détecteurs et que ses atomes sont donc beaucoup plus concentrés, il promet d'apporter une sensibilité et une précision dix fois supérieures à celle des dispositifs antérieurs pour ce qui concerne le positionnement des particules. Le xénon n'est pas consumé dans le processus de détection et est recyclé. Ainsi à part le volume de remplissage initial, les pertes de rattrapage pour ces types de dispositifs sont très réduites.
L'un des domaines les plus récents à faire appel au xénon est l'industrie aérospatiale. Bien que ce ne soit pas là une idée nouvelle, l'utilisation du xénon pour le positionnement des propulseurs sur les satellites connaît un regain d'intérêt.
Domaine d'utilisation:
Xénon - Applications
Le xénon est utilisé dans l'éclairage incandescent. Etant donné qu'une quantité moindre d'énergie peut être utilisée pour produire la même puissance lumineuse qu’une lampe à incandescence normale, le filament ne doit pas travailler autant et sa durée de vie est donc augmentée. En raison de ses caractéristiques lumineuses à haute intensité, le xénon est utilisé sur les aérodromes pour les feux clignotants qui guident les pilotes à l'approche des pistes. La dernière innovation en phares pour automobiles est le phare à décharge d'arc.
Les lampes "flash" au xénon sont utilisées dans les lasers pour "exciter" ou démarrer les éclairages laser. Bien que les progrès rapides de la technologie des lasers, au cours de ces deux dernières décennies, aient produit de nombreuses sources de rayonnement cohérent pulsé dans les spectres infrarouge et visible, peu de sources ultraviolets à haute puissance ont été commercialement disponibles jusqu'à la découverte du laser excimer.
Le xénon et le laser trouvent aussi de nouvelles applications dans le traitement des eaux usées par la production de rayonnement ultraviolet. Les systèmes actuels se basent sur des lampes à vapeur de mercure. La lampe flash au xénon, développée d'abord comme source d'énergie pour les faisceaux laser, produit un plus grand nombre de photons et les émet à des niveaux d'énergie au moins cinq fois plus intenses que les dispositifs au mercure.
Le xénon permet d'obtenir de meilleures radiographies avec des quantités de rayonnement réduites. Mélangé à l'oxygène, le xénon est utilisé pour améliorer le contraste en imagerie CT et définir la circulation sanguine.
Les écrans plats au plasma utilisant le xénon comme l'un des gaz de remplissage pourraient bientôt remplacer le grand tube à image des écrans de télévisions et d'ordinateurs. Ce développement ainsi que l'avènement de la télévision haute définition est en passe de révolutionner le secteur des écrans de télévisions et d'ordinateurs.
On utilise le xénon liquide dans un calorimètre pour la détection de particules subatomiques. De nombreux chercheurs dans le monde sont impliqués dans cette recherche. Comme le xénon liquide est à peu près cinq cents fois plus dense que les gaz normalement utilisés dans ces détecteurs et que ses atomes sont donc beaucoup plus concentrés, il promet d'apporter une sensibilité et une précision dix fois supérieures à celle des dispositifs antérieurs pour ce qui concerne le positionnement des particules. Le xénon n'est pas consumé dans le processus de détection et est recyclé. Ainsi à part le volume de remplissage initial, les pertes de rattrapage pour ces types de dispositifs sont très réduites.
L'un des domaines les plus récents à faire appel au xénon est l'industrie aérospatiale. Bien que ce ne soit pas là une idée nouvelle, l'utilisation du xénon pour le positionnement des propulseurs sur les satellites connaît un regain d'intérêt.
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