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pérature à laquelle la lame a été portée pendant quelques minutes au début de la désactivation.

La première courbe (15°) correspond à la courbe normale de désactivation d’une lame non chauffée. On voit qu’après chauffe à 215° et à 540° on obtient pour LogI en fonction du temps des courbes plus aplaties que la courbe normale. Après chauffe à des températures plus élevées que 630°, on obtient des droites, ce qui indique une loi exponentielle simple de désactivation de la forme . Le coefficient angulaire des droites (proportionnel à c’ ) caractérise la rapidité de la désactivation. c’ varie avec la température de la chauffe ; il augmente d’abord avec la température de la chauffe jusque vers 1100°, puis diminue ensuite. Sur le Tableau nous avons donné le temps caractéristique (en minutes), c’est-à-dire le temps nécessaire pour que l’activité baisse de moitié.

Désactivation des lames chauffées. Désactivation des lames activées
par distillation.
╭————————————╮ ╭————————————╮
Température
de
chauffe.
c’

Température
de 2e distillation
vers :
c’
00630 0,0003940 29,3 00700 0,0003900 29,6
00830 0,000470 24,6 01000 0,000490 23,4
01000 0,000550 21,0
01100 0,000570 20,3
01250 0,000480 24,1
01300 0,000454 25,4 01400 0,00040 28,6

Nous avons également étudié la loi de désactivation des corps activés par distillation. Un fil de platine est activé longtemps avec l’émanation du radium (sous une tension négative de 500 volts). On le place suivant l’axe d’un cylindre en platine, et on le porte à une température élevée à l’aide d’un courant électrique. Le cylindre est alors activé ; on éloigne le fil et l’on étudie la loi de désactivation du cylindre étalé sous forme de lame. Les résultats sont représentés figures 3 et 4 : les courbes 1, 2, 3, 5 montrent que la loi de désactivation ne peut pas être représentée par une exponentielle simple ; l’activité passe même par un maximum.

Nous avons aussi opéré en faisant deux chauffes successives du fil dans deux cylindres différents et en étudiant l’activité distillée