« Déposition (physique) » : différence entre les versions

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{{Voir homonymes|déposition|dépôt}}
[[Fichier:Frosted rose 01.jpg|vignette|En automne ou en hiver, lorsque l'air est chargé d'humidité et est soumis à une température inférieure à celle du [[point de givrage]], il peut se former une [[gelée blanche]] sur des végétaux par le dépôt direct (ou sublimation inverse) de la [[vapeur d'eau]] en [[glace]].]]
 
En [[physique]], la '''déposition''', appelée aussi '''dépôt''', '''désublimation''', '''sublimation inverse''', '''sublimation régressive''' ou '''condensation solide''', est le [[changement d'état]] d'un corps de l'[[État de la matière|état]] [[gaz]]eux à l'[[état solide]] (sans passer par l'[[Liquide|état liquide]]). Le [[processus thermodynamique]] inverse se nomme [[Sublimation (physique)|sublimation]]<ref>{{ouvrage|auteur=Robert Delmas, Serge Chauzy, Jean-Marc Verstraete|titre=Atmosphère, océan et climat|éditeur=Belin|date=2007|passage=63}}.</ref>.
 
== Applications ==
=== Applications industrielles ===
[[Fichier:Resublimiertes Iod in Plättchenform.jpg|vignette|IodeLorsque obtenula vapeur d'iode se refroidit, des cristaux solides de [[diiode]] se forment par sublimation inverse, sans phase de transition liquide.]]
Les techniques de [[dépôt sous vide]] ([[dépôt chimique en phase vapeur]],
[[dépôt physique par phase vapeur]]) font appel à plusieurs méthodes ([[évaporation sous vide]], bombardement bioniqueionique, [[arc électrique]], laser, réactions chimiques entre plusieurs vapeurs) pour déposer par sublimation inverse des vapeurs sur des surfaces qu'on veut pourvoir d'un [[Revêtement (technique)|revêtement]] spécifique (par exemple la fabrication des [[Disque compact|CD]] et [[DVD]] comprend une étape de {{lien|fr=métallisation|lang=en|trad=Metallizing}} qui consiste à déposer une couche d'aluminium réfléchissante dans une cabine [[Dépôt sous vide|sous vide]]). La formation de gelée blanche et le dépôt dans la cheminée des composantes gazeuses de la suie sont analogues à ces dépôts physiques et chimiques utilisés dans l'industrie<ref>{{ouvrage|auteur=Hans Jörg Mathieu, Erich Bergmann, René Gras|titre=Analyse et technologie des surfaces: couches minces et tribologie|éditeur=PPUR|date=2003|passage=238}}.</ref>.
 
Des composés d'intérêt tels que l'iode peuvent être [[Purification (chimie)|purifiés]] ou extraits de [[mélange]]s [[État polyphasique|hétérogènes]] par ce [[Procédé de séparation|procédé]] de [[transition de phase]] qui consiste à faire baisser la température des vapeurs à une pression fixe en dessous de celle du [[point triple]], ce qui les fait passer directement à l'état solide<ref>{{ouvrage|langue=en|auteur=Ralph H. Petrucci|titre=General Chemistry: Principles and Modern Applications|éditeur=Macmillan|date=1989|passage=404}}.</ref>.
 
=== Physique des nuages ===
[[Fichier:Bergeron process.svg|thumbvignette|gauche |upright=0.65|Répartition des types de précipitations dans un nuage selon la température : .]]
La [[Physique des nuages|formation dans lesdes nuages]] implique la [[condensation]] de gouttelettes d'eau, puis la [[solidification]] et la condensation solide de cristaux de glace<ref>{{ouvrage|auteur=Robert Delmas, Serge Chauzy, Jean-Marc Verstraete|titre=Atmosphère, océan et climat|éditeur=Belin|date=2007|passage=83}}.</ref>. Le grossissement des gouttelettes et des cristaux s'explique par l'effet de [[Coalescence (physique)|coalescence]] et l'[[effet Bergeron]]<ref>{{Article|auteur=Joël Van Baelen|titre=Pluie, neige, grêle... entre le ciel et la terre|périodique=[[Pour la science]]|date=2013|numéro=78|pages=71}}.</ref>. Ces processus se retrouvent dans le diagramme à gauche :
<br />1)# Cristaux de glace ;
<br />2) Neige et gouttelettes [[surfusion|surfondues]] (dominé par l'effet Bergeron)
<br# />3)Neige Goutteletteset gouttelettes [[surfusion|surfondues]] (dominé par lal'effet coalescenceBergeron) ;
<br />4)# Gouttelettes desurfondues (dominé par la coalescence) pluie.]];
# Gouttelettes de pluie.
La [[Physique des nuages|formation dans les nuages]] implique la [[condensation]] de gouttelettes d'eau, puis la solidification et la condensation solide de cristaux de glace. Le grossissement des gouttelettes et des cristaux s'explique par l'effet de [[Coalescence (physique)|coalescence]] et l'[[effet Bergeron]]<ref>{{Article|auteur=Joël Van Baelen|titre=Pluie, neige, grêle... entre le ciel et la terre|périodique=[[Pour la science]]|date=2013|numéro=78|pages=71}}.</ref>.
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== Galerie ==
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Changements états physiques.PNG|Diagramme des principaux [[Changement d'état|changements d'état de la matière]].
File:DiagDiagramme de phases de l'eau.svg|[[Diagramme de phase]] de l'eau.
Parhelion and diamond dust above the trees (7eda97c9-4701-4ee6-80f7-1d452fed50c0).jpg|[[Parhélie]] engendrée par la réflexion et réfraction des cristaux de [[poudrin de glace]] formés par sublimation régressive.
Cryophorus.svg|{{lien|fr=Cryophore|lang=en|trad=Cryophorus}} de [[William Hyde Wollaston|Wollaston]], précurseur du [[caloduc]]<ref>{{Article|langue=en|auteur=B.A. Smith|titre=Wollaston's cryophosphorus-precursor of the heat pipe|périodique=Physics Education|date=1980|volume=15|numéro=5|pages=310–314|doi=10.1088/0031-9120/15/5/006}}.</ref>.
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{{Message galerie}}
 
== Notes et références ==
{{Références}}
 
== Voir aussi ==
{{Autres projets
| wiktionary = désublimation
}}
=== Bibliographie ===
* {{ouvrage|langue=en|auteur=John W. Moore, Conrad L. Stanitski|titre=Chemistry: The Molecular Science|éditeur=Cengage Learning|date=2014|passage=386-391}}
 
=== Articles connexes ===
* [[Glace carbonique]]
 
{{Palette|État de la matière|Procédés de séparation par transition de phase}}