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. МетельскаяБеларусь
220072, Минск
А. В. Скилондь
Беларусь
Минск, Беларусь
О. Г. Пенязьков
Беларусь
Минск, Беларусь
А. И. Бриль
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.)