certains laboratoires, les expériences de diffraction des rayons X énergie-dispersive

 

pour l'eau dans l'état supercritique ont été réussies dans une cellule en béryllium, en utilisant un diffractomètre de rayons X équipé d'une anode rotative, à 500°C et à une pression de 700 MPa. Cependant, cette méthode a le désavantage d'être compliquée dans la correction des données, ce qui peut être simplifié en utilisant un détecteur d'état solide (de l'anglais SSD) et d'un détecteur à deux dimensions IP. Les schémas proposés, page suivante, montrent deux types de diffractomètres à rayons X avec un détecteur SSD et un détecteur IP, utilisés pour des mesures de dispersion des rayons X dans l'eau à l'état supercritique. La partie par laquelle le faisceau de rayons X passe a une forme cylindrique, avec un diamètre externe de 6 mm et un diamètre interne de 1,2 à 2 mm rempli d'eau. Un faisceau de rayons X de type Mo-Kalpha, avec une longueur d'onde de 71,07 pm est utilisé.

 

 

 

c) Résultats

 

 

Les personnes ayant réalisé ces expériences de diffraction des rayons X ont proposé une classification de l'eau à l'état supercritique en trois catégories : l'eau à basse, moyenne et haute densité, car la densité est une grandeur thermodynamique très importante pour décrire les propriétés de l'eau dans l'état voulu. De ces expériences sont ressorties les conclusions suivantes : les variations dans la distance intermoléculaire eau-eau et dans le nombre de coordination de l'eau dues à la température et la pression, et plus particulièrement à des densités issues de hautes températures et pressions, provoquent la décomposition de la structure compacte tétraédrique de l'eau. De plus, les interactions à longue distance eau-eau augmentent avec la température et la pression. Ainsi, un modèle de l'eau à l'état supercritique a été proposé à partir de ces expériences de diffraction des rayons X : l'eau est composée de petits amas, des granulats beaucoup plus petits que ceux des oligomères, et même de molécules d'eau monomériques ressemblant à des molécules gazeuses.

 

 

 

 

 

 

 

 

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