2014 Nous présentons une méthode de traitement des résultats de chaleur spécifique applicable aux très basses températures où les temps de réponses introduiraient de grandes erreurs dans la méthode graphique habituellement utilisée avec la technique adiabatique. Cette méthode d'acquisition et de traitement des données a été automatisée. La précision acquise nous permet de séparer les contributions respectives de l'impureté et de la matrice dans la chaleur spécifique nucléaire d'un alliage CuMn entre 20 mK et 100 mK. On trouve 290 ± 10 kOe comme valeur du champ hyperfin sur les noyaux de Mn.Abstract. 2014 A method is presented for the treatment of specific heat data at very low temperatures where long response times would introduce large errors in the standard graphical method used with the adiabatic technique : use is made of the knowledge of the time evolution of the temperature T and of its time derivative T. This method was adapted to an automatic system of acquisition and treatment of the data. The gain in accuracy enables us to separate the impurity and the host contribution to the nuclear specific heat of Cu-Mn between 20 mK and 100 mK. The hyperfine field is found to be 290 ± 10 kOe on the Mn nuclei.
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