L'irradiation par un rayonnement de haute énergie d'un mélange gazeux N2/CH4
produit des ions et des radicaux qui réagissent rapidement entre eux et avec les espèces du milieu,
pour former des espèces de plus en plus lourdes. C'est ce processus qui est illustré ci-dessous.
Structure du réseau chimique d'un plasma VUV de N2/CH4
Les espèces sont classées horizontalement
par indice de Volpert croissant
et verticalement par masse croissante pour les neutres (rouge) et les ions (vert).
L'indice de Volpert d'une espèce est le nombre de réactions la séparant
des composés du mélange initial (N2 et CH4).
Les liens représentent les réactions (projection sur les espèces
du digraphe entre réactions et espèces
[Jolley2010]):
en jaune les réactions entre espèces neutres et en pourpre
les réaction impliquant des ions.
Cliquer sur l'image pour la pleine résolution.
En passant la souris sur l'image, vous pouvez voir les flux
et les fractions molaires à l'état stationnaire (t=1000 s; cf. ci-dessous).
Evolution temporelle du réseau chimique dans l'expérience APSIS [Peng2013]
On utilise la même représentation que ci-dessus pour montrer l'évolution entre 10-10 et 1000 s.
L'intensité lumineuse des points est corrélée à la fraction molaire.
L'intensité lumineuse des liens est corrélée au flux pour la réaction correspondante.
Les fractions molaires et les flux en dessous d'un certain seuil restent invisibles.
Pour voir la video en pleine résolution: Clic-droit + "Afficher la video".
Croissance du réseau chimique d'un plasma VUV de N2/CH4
Cette animation montre une autre approche de la visualisation de la construction
séquentielle du réseau (et la complexification chimique) à
partir de N2 et CH4
et un rayonnement VUV (non figuré).