Théorie: -> Qu'est ce qu'un ferrofluide. -> Rappels sur les diamagnétique -> Temps de relaxation, temps de néel, intérets... Experience: Montage: == Electronique == -> Bobine percée, (photo + simulation) -> Caractéristique B/I de la bobine utilisée -> Champ pulsé -> Forme caractéristique du champ. -> Realisation du montage à transistor -> Soucis experimentaux sur deux MOFSET's -> Ailettes de refroidissement au niveau du transistor -> Controle en température des composants −> Module Pelletier (controle temps +caractéristique) -> Soucis Laser, passage à une diode plus puissante -> Photodiode -> Courbe de réponse en créneau, -> Nécessité d'une adaptation d'impédance en entrée de l'oscillo. == Optique == -> Principe -> Alignement du banc optique (Laser->Polariseur->Echantillon->Analyseur->Photodiode) -> Manque d'intensité du faisceau -> Intéret de la lame quart d'onde sur le gain en intensité (Laser->Polariseur->Lambda/4->Echantillon->Analyseur->Photodiode) -> Souci liée à la composante continue à "couper" (soustracteur -> echec, solution numérique retenue) -> Bruit lumineux exterieur -> Manip sous "poubelle" -> Essai visant à recouvir la manip avec de l'alu mis à la masse pour faire cage de Faraday (echec) Echantillons: -> Préparation des echantillons de ferrofluides \gamma-Fe_2O_3 -> Dosage massique, 5 Echantillons -> Eau + Ferrof (Temps de réaction Rapide) -> Glycerol en différentes concentrations Résultats: -> Mise en évidence du phénoméne de biréfringenece -> Mesure du dichroisme en champ fort (anisotropie de la réponse selon la polarisation incidente) -> Premiers signaux observés -> Traitement du signal -> Tentative d'amplification (echec) -> Mesure intensives sur tout les échantillons Analyse: -> Traitement des données -> Fit des courbes obtenues pour obtenir la viscosité de chaque echantillon en fonction des temps de relaxation. -> Intérets -> Méthode optique de viscosimétrie, non perturbative et non desctructrice.