Preview

Журнал прикладной спектроскопии

Расширенный поиск
Доступ открыт Открытый доступ  Доступ закрыт Только для подписчиков

Метод оценки концентрации гидроксила за фронтом отраженной ударной волны с использованием широкополосных источника и приемника излучения

Аннотация

Предложен метод абсорбционной спектроскопии, не требующий использования лазеров и спектрометров высокого разрешения, для оценки концентрации гидроксила за фронтом отраженной ударной волны. Показана схема реализации метода и продемонстрирована возможность его использования в экспериментах с ударными трубами. Получены временные профили концентрации гидроксила в период индукции самовоспламенения стехиометрической водородно-воздушной смеси за фронтом отраженной ударной волны.

Об авторах

Н. С. Метельская
Институт физики, НАН Беларуси
Беларусь

220072, Минск



А. В. Скилондь
Институт тепло- и массообмена, НАН Беларуси
Беларусь

Минск, Беларусь



О. Г. Пенязьков
Институт тепло- и массообмена, НАН Беларуси
Беларусь

Минск, Беларусь



А. И. Бриль
Институт физики, НАН Беларуси
Беларусь

220072, Минск



Список литературы

1. Б. Е. Гельфанд, С. П. Медведев, А. Н. Поленов, С. В. Хомик, А. М. Бартенев. Физика горения и взрыва, 33, № 2 (1997) 3—10

2. Q. Xiong, A. Yu. Nikiforov, L. Li, P. Vanraes, N. Britun, R. Snyders, X. P. Lu, C. Leys. Eur. Phys. J. D, 66, N 11 (2012)281

3. M. Tanski, M. Kocika, B. Hrycak, D. Czylkowski, M. Jasinski, T. Kawasaki, S. Kanazawa. Spectro-chim. Acta A: Mol. Biomol. Spectrosc., 222 (2019) 117268

4. R. Ono, T. Oda. J. Phys D: Appl. Phys., 35, N 17 (2002) 2133—2138

5. F. Tochikubo, S. Uchida, T. Watanabe. Jpn. J. Appl. Phys., 43, N 1 (2004) 315—320

6. X. Pei, S. Wu, Y. Xian, X. Lu, Y. Pan. IEEE Transact. Plasma Sci., 42, N 5 (2014) 1206—1210

7. S. Yonemori, Y. Nakagawa, R. Ono, T. Oda. J. Phys. D Appl. Phys., 45 (2012) 225202

8. Б. Ф. Бояршинов, С. Ю. Федоров. Физика горения и взрыва, 40, № 5 (2004) 16—20

9. T. Verreycken, N. Sadeghi, P. J. Bruggeman. Plasma Sour. Sci. Technol., 23, N 4 (2014) 45005(1—9)

10. G. Dilecce, S. De Benedictis. Plasma Phys. Control. Fusion, 53 (2011) 124006

11. G. Dilecce, L. M. Martini, P. Tosi, M. Scotoni, S. De Benedictis. Plasma Sour. Sci. Technol., 24 (2015) 34007

12. A. Nikiforov, L. Li, N. Britun, R. Snyders, P. Vanraes, C. Leys. Plasma Sour. Sci. Technol., 23, N 1 (2014)15015

13. G. Dilecce, P. F. Ambrico, M. Simek, S. De Benedictis. J. Phys. D: Appl. Phys., 45 (2012) 125203

14. D. Li, A. Nikiforov, N. Britun, R. Snyders, M. G. Kong, C. Leys. J. Phys. D: Appl. Phys., 49, N 45 (2016) 455202

15. C. A. Fuh, S. M. Clark, W. Wu, C. Wang. J. Appl. Phys., 120 (2016) 163303

16. C. O. Laux, T. G. Spence, C. H. Kruger, R. N. Zare. Plasma Sour. Sci. Technol., 12 (2003) 125—138

17. A. Sarani, A. Yu. Nikiforov, C. Leys. Phys. Plasm., 17 (2010) 063504

18. T. Kathrotia, U. Riedel, A. Seipel, K. Moshammer, A. Brockhinke. Appl. Phys. B, 107 (2012) 571—584

19. S. S. Vasu, D. F. Davidson, R. K. Hanson. Comb. Flame, 156, N 4 (2009) 736—749

20. J. T. Herbon, R. K. Hanson, D. M. Golden, C. T. Bowman. Proc. Comb. Institute, 29, N 1 (2002) 1201—1208

21. M. T. Donovan, D. L. Hall, P. V. Torek, C. R. Schrock, M. S. Wooldridge. Proc. Comb. Institute, 29 (2002) 2635—2643

22. Z. Hong, R. D. Cook, D. F. Davidson, R. K. Hanson. J. Phys. Chem. A, 114, N 18 (2010) 5718—5727

23. D. W. Mattison, M. A. Oehlschlaeger, C. I. Morris, Z. C. Owens, E. A. Barbour, J. B. Jeffries, R. K. Hanson. Proc. Comb. Institute, 30 (2005) 2799—2807

24. V. Vasudevan, D. F. Davidson, R. K. Hanson. Int. J. Chem. Kinetics, 37, N 2 (2005) 98—109

25. L. White, M. Gamba. AIAA SciTech Forum (2017) 0387

26. Y. J. Hong, C. J. Nam, K. B. Song, G. S. Cho, H. S. Uhm, D. I. Choi, E. H. Choi. J. Instrum., 7 (2012) C03046

27. Q. Xiong, Z. Yang, P. J. Bruggeman. J. Phys. D: Appl. Phys., 48, N 42 (2015) 424008

28. P. Bruggeman, G. Cunge, N. Sadeghi. Plasma Sour. Sci. Technol., 21, N 3 (2012) 035019

29. С. А. Лосев, А. И. Осипов. Успехи физ. наук, 74, № 3 (1961) 393—434

30. М. А. Ельяшевич. Атомная и молекулярная спектроскопия, Москва, Физматлит (1962)

31. The HITRAN Database, https://hitran.org/

32. I. E. Gordon, L. S. Rothman, C. Hill, R. V. Kochanov, Y. Tan, P. F. Bernath, M. Birk, V. Boudon, A. Campargue, K. V. Chance, B. J. Drouin, J.-M. Flaud, R. R. Gamache, J. T. Hodges, D. Jacquemart, V. I. Perevalov, A. Perrin, K. P. Shine, M.-A. H. Smith, J. Tennyson, G. C. Toon, H. Tran, V. G. Tyuterev, A. Barbe, A. G. Csaszar, V. M. Devi, T. Furtenbacher, J. J. Harrison, J.-M. Hartmann, A. Jolly, T. J. Johnson, T. Karman, I. Kleiner, A. A. Kyuberis, J. Loos, O. M. Lyulin, S. T. Mas-sie, S. N. Mikhailenko, N. Moazzen-Ahmadi, H. S. P. Muller, O. V. Naumenko, A. V. Nikitin, O. L. Polyansky, M. Rey, M. Rotger, S. W. Sharpe, K. Sung, E. Starikova, S. A. Tashkun, J. Van der Auwera, G. Wagner, J. Wilzewski, P. Wcislo, S. Yu, E. J. Zak. J. Quant. Spectrosc. Rad. Transf., 203 (2017) 3—69

33. C. D. Rodgers. Inverse Methods for Atmospheric Sounding. Theory and Practice, Word Scientific (2000)


Рецензия

Для цитирования:


Метельская Н.С., Скилондь А.В., Пенязьков О.Г., Бриль А.И. Метод оценки концентрации гидроксила за фронтом отраженной ударной волны с использованием широкополосных источника и приемника излучения. Журнал прикладной спектроскопии. 2021;88(2):237-243.

For citation:


Miatselskaya N.S., Skilandz A.V., Penyazkov O.G., Bril A.I. Method for Estimation of Hydroxyl Concentration Behind the Reflected Shock Wave Front Using Broadband Radiation Source and Detector. Zhurnal Prikladnoii Spektroskopii. 2021;88(2):237-243. (In Russ.)

Просмотров: 167


ISSN 0514-7506 (Print)