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W. Annexe, Influence des paramètres sur la résistance à la rayure, p.146

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W. Annexe, Influence des paramètres sur la rugosité de la surface, p.156

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X. Annexe, Influence des paramètres sur l'adhérence du feuil sec, p.171

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X. Annexe, Criblage influence des paramètres de cuisson IR+UV (Crittbois)

X. Annexe, Ajustement selon la méthode des moindres carrés

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. La-quantité-d, air sec pour que l'équilibre hygroscopique s'établisse. On peut alors savoir quelle masse de solution fabriquer en fonction du volume d'air dans le frigo en utilisant la formule de gaz parfaits (on considère que l'air est un gaz parfait) : n=PV/(RT), soit m air =PVM/(RT), avec n : quantité de matière (mol), m air : masse d'air dans le réfrigérateur (g), M : masse molaire de l'air (28,8 g.mol -1 ), R : constante des gaz parfaits, T : température dans le réfrigérateur (20°C, soit 293,15 K), P : pression atmosphérique (10 5 Pa) et V : volume d'air dans l'enceinte

T. Annexe, Influence des paramètres sur l'adhérence du feuil sec

T. Annexe, Influence des paramètres sur la résistance à la rayure

T. Annexe, Influence des paramètres sur la résistance à l'acétone

T. Annexe, Influence des paramètres sur le taux de conversion en FTIR

T. Annexe, Influence des paramètres sur la rugosité de la surface ? La cartographie : ? Résistance à l'adhérence par quadrillage : ? Résistance à la rayure : ? Résistance à l'acétone : ? Taux de conversion

U. Annexe, Influence des paramètres sur la résistance à la rayure

U. Annexe, Influence des paramètres sur la résistance à l'acétone 0