Investment has different meanings in finance and economics.


Investment has different meanings in finance and economics.
In economics, investment is related to saving and deferring consumption. Investment is involved in many areas of the economy, such as business management and finance whether for households, firms, or governments.
In finance, investment is putting money into something with the expectation of gain, usually over a longer term. This may or may not be backed by research and analysis. Most or all forms of investment involve some form of risk, such as investment in equities, property, and even fixed interest securities which are subject, inter alia, to inflation risk.
In contrast putting money into something with a hope of short-term gain, with or without thorough analysis, is gambling or speculation. This category would include most forms of derivatives, which incorporate a risk element without being long-term homes for money, and betting on horses. It would also include purchase of e.g. a company share in the hope of a short-term gain without any intention of holding it for the long term. Under the efficient market hypothesis, all investments with equal risk should have the same expected rate of return: that is to say there is a trade-off between risk and expected return. But that does not prevent one from investing in risky assets over the long term in the hope of benefiting from this trade-off. The common usage of investment to describe speculation has had a effect in real life aswell: it reduced investor capacity to discern investment from speculation, reduced investor awareness of risk associated with speculation, increased capital available to speculation, and decreased capital available to investment.

Why does easing boost the stock market?

The theoretical basis is that QE will lower interest rates on government securities, which forces investors to move out the risk curve. QE occurs because short-term interest rates are already at the zero bound and the Fed must move out the curve to have something to work with. To illustrate it in a very simple way, the Fed buys treasuries and lowers the return for a new buyer, so the treasury guy looking for a certain rate of return moves into MBS, the MBS guy moves into HY, the HY guy moves into equities. Increasing risk-taking activity stimulates the economy as more money is available for investment, and as asset prices increase, the wealth effect boosts consumer confidence. By targeting mortgage-backed securities in addition to treasuries, they hope to lower the cost of owning a home, bolstering the housing market. Finally, while they will never admit this, by increasing the monetary base of the USD, it decreases the value of the USD compared to other currencies, which makes American exports more competitive, and has a mildly inflationary effect by increasing the cost of imports.


Excellent analysis! they asked bernanke about inflation and he said it wont be an issue BC he can increase the interest rates on treasuries, a power the fed previously didnt have.


Whenever QE is expected, the market rallies. Can someone explain why that is? I don't quite understand it. Is it because the market expects people to move into equities and away from bonds?

Orchard Global Capital Group


Orchard Global Capital Group

Established in 2001, the Group is a privately owned firm. Our primary business is global alternative asset management through operating subsidiaries and affiliates in Asia, Europe and North America known as Orchard Global Asset Management ("OGAM" or "Orchard"). Our global presence gives us the ability, access and depth to identify and source attractive investment opportunities around the world.

We are good at what we do and we are one of the best fixed income relative value and arbitrage managers globally. We have never had a negative year.

We invest through our hedge funds, managed accounts and investment vehicles. The Group is registered with regulators in every operating jurisdiction. We use only tier-one external accounting, custodial and administrative service providers, and we take the extra measure of using an independent valuation agent to verify the pricing on our assets.

Our principals are veteran investment banking and asset management professionals, who over twenty years or more, each ran or created successful businesses in the institutional banking, finance and investment management sectors. We are supported by a superior team of expert managers, analysts and internal administrators. We believe our close team and reward culture helps drive our very high retention rate which makes each team member a unique stakeholder and valuable asset in the long term performance of the firm and the funds under management.

Stark Investments

How Much $$$ Can You Really Make on Wall Street?



Most people are familiar with Harbinger's woes by now, with the SEC charges and all.
Still can anyone tell me what happened to Stark Investments? This venerable Milwaukee based shop used to have one of the largest current AUM among hedge funds but has been bleeding capital rapidly and appears to be in a free fall. The firm now manages less than $1 B, having at one point had more than $14 B under management.
Would this illiquid investment possibly be some sort of robotic power-suit?
And do you think one of the major catalysts to redemption was the death of Don Cheadle?

They were hurt badly during the downturn then suffered an exodus of partners.
They just had to shut down their flagship multi-strategy fund, among other funds. I wonder how all of these affect their head counts.

If you think it's easy doin' one night stands Try playin' in a rock roll band

They had issues surrounding the liquidity of their investments. A lot of their funds were locked up in illiquid investments, the more liquid stuff had to be sold to meet redemption requests. When the bounce came, this harmed them as the remaining investments they had left were of a weaker quality than their original pre crisis portfolio. Also I think there were more general latent issues of style drift and too rapid growth that were tolerated by investors while performance was strong, but were another reason to exit when things got bad.

petroleum glande sudoripare



Glande sudoripare

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Une glande sudoripare est une glande située sous la peau qui sécrète la sueur. Il en existe deux types différents chez l’Homme en fonction de sa localisation et du type de sueur qu’elle sécrète.
Les glandes sudoripares sont très nombreuses et permettent le dégagement de chaleur par la peau. © invision.me.free.fr
Les glandes sudoripares sont très nombreuses et permettent le dégagement de chaleur par la peau.

Les glandes sudoripares eccrines

Situées sur tout le corps (excepté sur les parties génitales), les glandes sudoripares eccrines sont surtout présentes au niveau des paumes des mains, sous les pieds et sur le front. La partie la plus interne de la glande est située dans le derme, alors que la plus externe forme un pore à la surface de la peau.

Elles sécrètent de la sueur, qui est un liquide hypotonique dérivé de la filtration du plasma sanguin (composé d’eau, d’électrolytes), ce qui permet la thermorégulation par transpiration.

Les glandes sudoripares apocrines

N’étant actives qu’à partir de la puberté, les glandes sudoripares apocrines sont associées à des follicules pileux des aisselles, autour de l’anus et des mamelons. Ne participant que peu à la thermorégulation, ces glandes sécrètent des phéromones ayant un rôle chez les animaux dans la sexualité, la lutte de territoire… mais peut-être aussi chez l’Homme.



Petroleum

C’est le pétrole qui rentre dans la composition de ce remède homéopathique. Le pétrole est roche liquide carbonée mondialement connu comme le grand pollueur universel de la planète via les petites voitures et les grands avions sert donc également à l’élaboration de petits granules blancs.
En homéopathie, petroleum est un remède prescrit contre des problèmes cutanés comme l’eczéma. Petroleum améliore les peaux sèches, rugueuses ayant tendance à se craqueler. Petroleum régule en fait l’action des glandes sudoripares qui lubrifie la peau, surtout par temps froid et humide.
Petroleum est également souvent utilisé contre le mal de mer.
Petroleum est particulièrement adapté aux personnes émotives, distraites et irritables.
Autres domaines d’action liés :
Nausées
Entorses chroniques
Articulations douloureuses
Démangeaisons
Engelures
Herpès

Glandes sudoripares


Glandes sudoripares
Elles sont, et de loin, les plus nombreuses (on en compte environ trois millions). Elles se localisent sur presque tout le corps mais surtout sur la paume des mains, sur la plante des pieds, et sur le front (elles sont cependant absentes au niveau des petites lèvres, du gland et du clitoris).
Chacune d'elle est une glande simple, tubuleuse et en spirale, dont l'extrémité, le glomérule, se situe dans l'épaisseur du derme ou dans le tissu sous-cutané.
La partie sécréteuse se trouve enroulée dans le derme ; le canal excréteur s'étend vers le haut et débouche sur un pore en forme d'entonnoir à la surface de la peau. La sécrétion des glandes eccrines, la sueur qui participe à une grande partie de la transpiration (les poumons sont aussi une source de transpiration) est une solution aqueuse hypotonique, dérivée du plasma sanguin par filtration passive.
Elles jouent un rôle important dans la thermorégulation du corps ou de certains organes (dont le scrotum et les testicules chez l'Homme). Lorsque le corps risque la surchauffe (par exemple pour cause de fièvre, d'effort intense, ou d'une chaleur externe intense) la production de sueur permet d'humidifier la surface de la peau et des poils, ce qui via l'évaporation, facilite l'abaissement de la température corporelle.
Une autre fonction est l'hydratation de l'épiderme. Elles ont aussi un rôle immunologique.
La sueur sécrétée par les glandes sudoripares eccrine est composée à 99 % d'eau et d'électrolytes, représentés surtout par le chlorure de sodium (qui confère à la sueur une légère saveur salée) et en proportion moindre, les ions potassium, calcium et magnésium.
Le pour cent restant est constitué de composés organiques. L'acide lactique est le principal composé organique présent dans la sueur. D'autres acides sont également décelables à l'état de traces, comme l'acide acétique, acide propionique, acide butyrique ou encore acide urique (urée).
Le pH de la sueur varie entre 3,8 et 6,5, en relation étroite avec la quantité d'acide lactique excrété, ce qui freine la reproduction de certaines bactéries.

Glandes sudoripares


Glandes sudoripares
Chez l'Homme ces glandes se trouvent sous les aisselles (dans l'organe axillaire, sur la peau autour de l'anus et autour des mamelons. Elles sont plus grosses que les glandes eccrines et leur conduit excréteur débouche dans un follicule pileux.
Outre les composants de base identiques à ceux de la sueur des glandes eccrines, les sécrétions des glandes apocrines contiennent des molécules organiques (lipides et protéines) dont des phéromones.
À cause de bactéries qui transforment ces molécules, ces sécrétions occasionnent la typique "odeur de transpiration".
Les glandes sudoripares apocrines ne s'activent qu'à partir de la puberté, sous l'influence du système hormonal.
Chez les animaux, ces glandes jouent un rôle dans la reconnaissance mutuelle, la délimitation du territoire et le pouvoir d'attraction (sexuelle). Un sujet populaire d'études est de vérifier à quel point ces fonctions - particulièrement la dernière - jouent un rôle chez les humains.
La sécrétion de sueur apocrine débute à la puberté (c'est une sueur non permanente). Son fonctionnement est notamment lié aux étapes de la vie génitale. Les glandes sudoripares apocrines sont toujours annexées à un poil et débouchent dans l'entonnoir folliculaire (infundibulum) en dessus du canal excréteur de la glande sébacée.

Homéopathie Petroleum


Traiter les affections dermatologiques et gastro-entérologiques avec Petroleum
Avec un large éventail d'indications thérapeutiques et de propriétés curatives, Petroleum est un remède d'une grande utilité en homéopathie. Il contribue efficacement au traitement symptomatique des affections et à la guérison de nombreux maux.


Le pétrole est un liquide naturel de couleur brun composé essentiellement d’un mélange complexe d’hydrocarbures. Il provient des gisements ou des fonds marins. Il s’agit d’un minéral naturel d’une grande utilité en homéopathie. Cela d’autant plus qu’il sert à l’élaboration d’un remède homéopathique, en l’occurrence Petroleum. Pour ce faire, le pétrole brut est préalablement distillé ou purifié afin d’obtenir l’huile de pétrole qui est le constituant de base de ce remède. Dilué, puis vigoureusement agité, ce constituant acquiert des propriétés thérapeutiques qui permettent de traiter un nombre considérable de pathologies.

Dermatologie
Le dysfonctionnement des glandes qui secrètent la sueur ou glandes sudoripares a pour conséquence diverses affections de la peau qui sont efficacement traitées par l’administration de Petroleum. Ce remède intervient dans la régulation de ces glandes, atténue et éradique aussi les manifestations cutanées consécutives aux démangeaisons et l’eczéma. Les indications de ce remède sont donc liées aux pathologies de la peau qui sont entre autres l’impétigo, le psoriasis, l’herpès des organes génitaux et les verrues.

Petroleum est prescrit dans le but de faire disparaitre le caractère disgracieux de la peau malsaine fissurée, crevassée et rugueuse. Il est ainsi indiqué pour soigner les patients affectés par les gerçures, les dartres et les loupes. La loupe est affection de la peau résultant d’un accroissement anormal du volume de la glande sébacée, avec pour conséquence la présence d’un kyste.

Trouble de comportement
Divers troubles de comportement constituent des indications de Petroleum. En tout état de cause, ce remède est approprié aux personnalités perturbées au niveau de leur esprit et qui ne parviennent pas à orienter et à coordonner leurs pensées. Ce sont des individus qui délirent ou qui ont un comportement irrésolu et anxieux. Ce manque de coordination apparait également au niveau de leur comportement moteur marqué par des mouvements incontrôlés (convulsions) et déséquilibrés (vertiges).

Dans bien des cas, ces vertiges apparaissent lorsqu’ils empruntent un moyen de transport. Le mal de transport qui est ainsi manifeste sera l’une des principales indications de Petroleum. Ce mal est souvent associé à l’anxiété et à la peur.


 Petroleum est particulièrement adapté pour atténuer ces troubles nerveux du comportement consécutifs à un mal de mer ou à toute cinétose. Les propriétés thérapeutiques de ce remède soulagent les voyageurs ou les sujets irritables, agités et victimes de tensions émotives.
Gastro-entérologie
Petroleum agit efficacement au niveau de l’appareil digestif pour enrayer les manifestations symptomatiques qui surgissent. Ses propriétés curatives sont tout à fait indiquées pour le traitement de l’ulcère d’estomac, de la gastralgie et de la dyspepsie gastro-intestinale. Les symptômes de ces troubles digestifs sont aggravés par le mouvement avec une amélioration en mangeant. Petroleum est également prescrit en présence des diarrhées incessantes souvent associées à des colites et lorsque prévalent des nausées persistantes, de violents vomissements et des douleurs au niveau de l’estomac.

Posologie recommandée en cas de pathologies dermatologiques
La dilution de Petroleum en 5 CH permet de traiter diverses affections de la peau. Contre l’eczéma, il convient de prendre 3 granules en 5 CH 3 fois par jour. Cette même dilution est prescrite pour le traitement des crevasses et des gerçures. La posologie est alors de 5 granules 3 fois par jour dans un premier temps. Ensuite, avec l’amélioration de l’aspect cutané, cette fréquence des prises peut être réduite à 5 granules 2 fois par jour. Lorsque la peau est rugueuse et suintante, 3 granules en 5 CH sont recommandés 3 fois par jour. Lorsque les démangeaisons sont plus intenses face à un temps froid, il convient de prendre une dilution en 7 CH à raison de 2 granules le matin au réveil et le soir au coucher durant 1 mois.

Posologie recommandée en cas de trouble de comportement
Les troubles de comportement moteur tels que les vertiges sont traités grâce à l’administration 3 granules de Petroleum 9 CH 3 fois par jour. Petroleum 9 CH est administré contre les troubles de comportement résultant d’un mal de transport, la posologie est 3 granules toutes les heures. Mais, ces prises doivent être espacées avec l’atténuation de troubles et des malaises.

Posologie recommandée en cas de pathologies gastro-entérologiques
3 granules de Petroleum 5 CH, 4 à 5 fois par jour, sont administrés aux patients affectés par des vomissements soudains et atroces qui sont améliorés en mangeant. Lorsqu’il s’agit d’une nausée qui baisse d’intensité en mangeant, la posologie requise est de 3 granules de Petroleum 9 CH 3 fois par jour.

Traitements et pathologies associés à « petroleum »
Traitements Associés‎
Anacardium Orientale Antimonium Crudum Baptisia Tinctoria Borax Calendula Officinalis Cocculus Indicus Croton Tiglium Dulcamara Ignatia Amara Ipeca Iris Versicolor Kalium Bichromicum Lycopodium Clavatum Niccolum Sulfuricum Nitricum Acidum Nux Vomica Nux Vomica Sanguinaria Canadensis Tabacum Theridion Curassavicum Veratrum Album

percolation petrole

percolation petrole



La percolation : un concept unificateur
spécial 30 ans - 30/04/2000 par Pierre-Gilles de Gennes dans mensuel n°331 à la page 58 (2247 mots) | Gratuit
De la formation d'un continent lorsque le niveau de la mer baisse à la polymérisation du latex, en passant par la composition des alliages métal-liques, la percolation intervient dans de nombreux systèmes physiques. On peut ainsi calculer les lois générales qui régissent leurs comportements.

Considérons un ensemble d'îles, et supposons que le niveau de l'océan baisse progressivement. Une situation de ce genre se rencontre effectivement en mer Baltique. Peu à peu les différentes îles grandissent, et certaines se relient entre elles. Un voyageur qui ne marche que sur la terre ferme est, au début, confiné dans une île. Toutefois cette île, lorsque le niveau océanique baisse, devient, le plus souvent, connectée à de nombreuses autres ; le domaine d'excursion de notre voyageur augmente.

Finalement, lorsque le niveau océanique atteint une certaine valeur critique, le voyageur peut s'éloigner arbitrairement loin de son point de départ : il est maintenant sur un continent, qui porte encore de nombreux lacs, mais qui est connecté : on peut aller d'un point à un autre du continent sans jamais traverser un bras de mer. La transition que nous venons de décrire, entre un archipel d'îles déconnectées et un système où certaines des îles se sont soudées pour former un continent, est appelée transition de percolation.

La nature nous offre de nombreux objets formés au hasard qui ont une transition analogue : certains à l'échelle atomique, d'autres à l'échelle macroscopique. Certains peuvent être décrits par une carte à deux dimensions, comme dans l'exemple précédent. Mais d'autres sont tridimensionnels, ou font même intervenir des dimensionalités plus élevées. Dans tous les cas, toutefois, on voit à l'oeuvre les mêmes concepts géométriques et statistiques : la percolation est un concept unificateur très puissant.

Un autre type de percolation se rencontre dans les alliages substitutionnels ; dans ce type d'alliage binaire AB, chaque site d'un réseau cristallin est occupé soit par un atome A, soit par un atome B. Prenons à titre d'exemple les alliages de cuivre Cu et d'argent Ag : les atomes se disposent aux noeuds d'un réseau cubique : à chaque noeud on peut avoir soit un cuivre probabilité p, soit un argent probabilité 1 - p. La répartition est tout à fait en désordre à condition que l'alliage ait été préparé dans des conditions convenables de température. A basse concentration de Cu, ces atomes sont presque tous isolés, entourés par une matrice d'atomes Ag. A des concentrations un peu supérieures, on commence à voir apparaître des doublets, c'est-à-dire deux atomes Cu voisins et entourés de Ag, puis des triplets, etc. ; plus généralement, les atomes Cu forment ce que nous pourrions appeler des îles dans un océan de Ag. Au mot d'îles on préfère ici le mot d'amas accidentels ou plus brièvement d'amas, en anglais cluster .

Tant que p est inférieur à 19,5 % on constate que tous les amas sont de taille finie. Par contre, pour p supérieur à 19,5 %, on voit coexister certains amas de taille finie et un amas infini - l'analogue du « continent » dans notre premier exemple.

Nous venons de définir ici un problème où ce sont les sites du réseau qui ont un caractère aléatoire occupation par Ag ou Cu : on parle de percolation des sites. Cette notion a une certaine importance pratique en physique des solides, dans les directions suivantes :

- En physique des semi-conducteurs . Dans une matrice isolante, par exemple du silicium Si, on remplace quelques atomes Si par des atomes de phosphore P. Chaque atome P apporte un électron supplémentaire qui, à basse température, est localisé dans une « orbitale* » de dimension finie au voisinage du P. Les seuls déplacements possibles pour de tels électrons sont des sauts d'un atome P1 vers un autre phosphore P2 voisin de P1. Un tel saut n'est possible que si les orbitales centrées sur P1 et P2 se recouvrent ; on dira dans ce cas que P1 et P2 appartiennent au même amas. Lorsque la concentration en P est très faible par exemple, moins de 1 P pour 100 000 Si, les P forment seulement des amas finis, et le système est isolant. Mais, à concentration plus élevée, une grande partie des atomes P appartient à un amas infini qui permet le transport de courant sur des distances macroscopiques : le matériau est alors conducteur.

- En physique des molécules . Les polymères sont de longues chaînes organiques, soit linéaires, soit ramifiées. On prépare souvent des polymères ramifiés par des réactions de condensation : une molécule portant deux fonctions acide réagit sur une molécule portant trois fonctions alcool. La présence de trois fonctions simultanées permet d'avoir trois chaînes issues d'un même point, donc une structure ramifiée.

Au début de la réaction, on obtient ainsi des chaînes de formes assez variables et compliquées, mais toujours courtes amas finis. Par contre, quand la fraction p d'acide qui a réagi dépasse un certain seuil pc, il apparaît une macromolécule géante amas infini, dont la taille est limitée seulement par la taille du récipient où se fait la réaction.

Les propriétés physiques du milieu changent de façon spectaculaire quand le taux de réaction p traverse la valeur critique pc. Pour p < pc on a une solution qui est un liquide tout à fait usuel sol. Pour p > pc, on obtient une sorte de gelée, qui résiste si on la soumet à une traction : un gel.

Ces transitions sol-gel ne se rencontrent pas seulement au cours d'une polymérisation. Ainsi la gélatine utilisée en cuisine et en photographie est à haute température une solution de chaînes de collagène. Mais par refroidissement ces chaînes s'associent entre elles, et l'on aboutit à un gel. En chimie minérale aussi, les gels jouent un rôle important : de nombreux catalyseurs industriels, par exemple, sont formés sur des gels d'alumine. Dans tous ces cas, en faisant varier un paramètre physique comme la température ou le taux de réaction, on rencontre une transition sol-gel très analogue dans son principe au seuil de percolation. Cette similarité a été notée récemment par plusieurs auteurs, et notamment par D. Stauffer à Saarbruck. Les principales mesures que l'on peut effectuer sont ici d'ordre mécanique :

- Quand on approche la transition du côté sol, la viscosité croît et devient infiniment grande au seuil.

- Quand on dépasse le seuil, on peut mesurer le module d'élasticité G de la phase gel : il part de zéro et croît avec le taux de réaction.

Nous allons maintenant décrire une situation physique apparemment complexe, mais finalement assez simple, où apparaît un autre seuil de percolation. Il s'agit ici de la fabrication du caoutchouc. Les Indiens de l'Amazonie utilisaient la sève de l'hévéa latex pour se faire des bottes, assez rustiques, de la façon suivante. Le pied que l'on veut chausser est recouvert d'une couche de latex liquide. Au bout d'un moment celle-ci durcit à l'air, et le pied est chaussé. Il s'agit d'une transition sol-gel, au cours de laquelle de longues chaînes d'isoprène sont attachées les unes aux autres par des ponts oxygène.

La méthode amazonienne n'est pas très efficace : l'oxygène poursuit son action et finit par détruire les chaînes : la botte est fragile. C'est le grand mérite de Goodyear, en 1839, d'avoir remarqué que le soufre était capable de ponter les chaînes sans ensuite les détruire. Le traitement au soufre des latex constitue ce qu'on appelle la vulcanisation. De notre point de vue géométrique, il s'agit encore d'une transition de percolation, mais ici les éléments de construction sont de très longues chaînes flexibles.

Du point de vue théorique comme du point de vue expérimental, on s'intéresse particulièrement au voisinage du seuil de percolation, où les amas sont grands. Nous avons déjà cité quelques méthodes expérimentales mesures mécaniques sur les gels, magnétiques sur certaines solutions solides qui fournissent des informations sur l'apparition d'un amas infini. Des expériences plus fines, fondées notamment sur la diffusion de la lumière, commencent à être pratiquées.

Par ailleurs, un certain type d'expérimentation sur ordinateur se développe pour les modèles simples sur des réseaux périodiques, comme la percolation des sites : on réalise par des tirages au sort des amas accidentels et on étudie ensuite leur nombre, leur taille, etc.

Enfin, dans une direction légèrement différente, on peut faire des calculs statistiques rigoureux sur la répartition des amas qui ne sont pas trop grands ; pratiquement, on arrive à décrire tous les amas qui ont une dizaine de sites. Au-delà, le nombre d'amas différant par leur forme devient prohibitif. Ensuite, par des manipulations mathématiques, on peut dans une certaine mesure extrapoler les résultats à des amas plus grands, et finalement parvenir à une description quantitative du comportement près du seuil. Cela a été réalisé surtout par des travaux très soignés de l'école anglaise Domb, Sykes, Essam. On calcule ainsi de façon approximative toute une famille d'exposants critiques qui décrivent le comportement de différentes quantités au voisinage du seuil de percolation.

Très tôt on a essayé de trouver des formules au moins approchées pour le seuil de percolation pc et pour les principales quantités observables. La méthode la plus simple consiste à supposer que les amas ont une structure ramifiée simple comme un arbre généalogique. Cela omet toutefois la possibilité de cyclisation. Le décompte des arbres est un problème statistique simple, qui a été effectué notamment par P. Flory pour les polymérisations et raffiné à l'extrême par un groupe anglais M. Gordon. Il permet d'obtenir des estimations assez bonnes pour les seuils de percolation pc. Ce succès a longtemps fait croire que l'approximation des arbres était qualitativement satisfaisante, et que les cyclisations n'introduisaient que des corrections mineures. Pour une vulcanisation en milieu concentré, par exemple, avec de nombreuses chaînes côte à côte, l'approximation des arbres est acceptable, même à trois dimensions : au voisinage du seuil chaque chaîne ne porte que quelques ponts soufrés de l'ordre de deux très éloignés les uns des autres, et les probabilités de cyclisation sont très réduites.

En revanche, quand les cyclisations sont importantes, ce modèle est insuffisant : l'approximation des arbres prévoit certaines valeurs des exposants critiques indépendantes de la dimension spatiale. Ces valeurs sont complètement incorrectes pour les problèmes à deux et à trois dimensions. Il était donc nécessaire de trouver une théorie plus fine au voisinage du seuil, et c'est au domaine des transitions de phase qu'elle fut empruntée.

Un exemple classique de transition de phase nous est fourni par les matériaux ferromagnétiques : dans le fer métallique par exemple, chaque atome porte un moment magnétique, et deux moments voisins sont couplés : l'énergie est plus basse quand les moments sont parallèles. A basse température, les moments sont alors très alignés, et le système montre une aimantation macroscopique M0. Quand la température T croît, un certain désordre apparaît, et M0 décroît. Finalement, lorsqu'on atteint le point de Curie Tc, les moments sont fortement désordonnés et l'aimantation est nulle. La transition à Tc a fait l'objet d'études intensives et est maintenant assez bien comprise. Très tôt on a pressenti qu'il y avait une analogie entre le comportement de l'aimantation M0 T dans un ferromagnétique et la probabilité S°p qu'un site appartienne à l'amas infini dans le problème de percolation. Mais pendant longtemps les théoriciens ne sont pas parvenus à donner un cadre précis à cette similarité. La solution a été finalement fournie en 1971 par un très beau théorème de Kastelyn et Fortuin, que nous allons essayer de décrire ici.

Un modèle classique de ferromagnétisme est le modèle d'IsingI dans lequel chaque atome magnétique peut orienter son moment seulement dans deux directions opposées : chaque atome a donc deux états possibles. Une généralisation de ce modèle a été introduite par Potts, Askin et Teller le même Teller qui mit au point la bombe H... : elle consiste à attribuer à chaque atome non plus deux états, mais un nombre s d'états, où s est un entier tel que 2, 3, etc. Le cas s = 3 a été considéré en premier. Le théorème de Kastelyn-Fortuin nous dit que, si l'on calcule les propriétés d'un aimant pour s quelconque, et que, à la fin du calcul, on donne à s la valeur sans signification physique s = 1, on obtient les lois de la percolation. En particulier, la probabilité S° d'appartenir à l'amas infini joue le rôle de l'aimantation spontanée. Il est difficile de donner un sens concret à la prescription de Kastelyn et Fortuin : si l'on examine directement un système où chaque atome a un seul état possible s = 1, il est dépourvu de toutes variables statistiques, donc trivial ! Mais la limite SÆ1 fait apparaître des propriétés intéressantes, qui sont valables quelle que soit la dimension de l'espace considéré.

Le grand progrès réalisé à ce stade est de faire bénéficier les études sur la percolation de l'énorme arsenal théorique qui a été mis au point pendant les dix dernières années sur les transitions de phase. Pour celles-ci on connaît depuis longtemps une méthode de calcul, dite de champ moléculaire. Elle est malheureusement incorrecte à trois dimensions. Mais on sait que dans des espaces de quatre dimensions ou plus, le champ moléculaire devient qualitativement correct pour le modèle d'Ising. Pour la percolation, G. Toulouse a remarqué que l'approximation des arbres est l'analogue du champ moléculaire, et qu'elle devient correcte au-dessus de six dimensions. Les théoriciens de Philadelphie Lubensky, Brooks, Harris et collaborateurs ont appliqué les méthodes récentes, plus fines que le champ moléculaire, au calcul des exposants critiques.

Actuellement, nous pouvons donc dire que le problème de percolation est rentré dans un cadre connu, un peu comme les chimistes du début du siècle se félicitaient quand un élément nouveau comblait une case vide du tableau de Mendeleïev.

Par Pierre-Gilles de Gennes

pétrole percolation


PERCOLATION, subst. fém.
A.− CHIM., TECHNOL.
1.− Technique de raffinage des huiles de pétrole par passage sur une matière absorbante. (Dict. xxes.).
2. Traitement d'une substance par des solvants et des passages dans des filtres pour la purifier ou en extraire certains produits. Synon. lixiviation.Des cuves, parfois extrêmement vastes comme dans la cyanuration des minerais d'or, laisseront les liqueurs d'attaque traverser les grains maintenus à une certaine distance du fond par une toile filtrante qui laisse passer le liquide; il y a alors percolation (Guillet, Techn. métall.,1944, p. 97).
3. Circulation d'un fluide sous pression à travers une substance pour extraire de celle-ci un arôme ou une essence (d'apr. Sallé 1982).
B.− GÉOL., AGRIC.
1. Mouvement de l'eau traversant lentement un terrain perméable (d'apr. Colas-Cab. 1968).
2. Procédé de culture artificielle sans sol, où les substances nutritives sont apportées par des solutions traversant le support de haut en bas (d'apr. Lemaire Envir. 1975).