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0引言Gaitan等人在1992年首次实现了单个气泡的声致发光,即单泡声致发光[1](Single bubble sonoluminescence,缩写为SBSL)。而之前的气泡群声致发光现象称为多泡声致发光[2](Multi-bubble sonoluminescence,缩写为MBSL)。光谱测量一直是研究声致发光的有效手段之一。1995年,Matula等人[3]根据MBSL和SBSL的光谱,分析认为两者的区别是SBSL只有连续谱,而MBSL除了有连续 相似文献
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1引言
声致发光是一种将声能转化为光能的复杂的物理化学过程.大量在空间和时间都随机、不稳定的声致发光是多泡声致发光.而空间上固定,时间上具有周期性的是单泡声致发光.一直以来,只在多泡声致发光中发现了明显的谱线,所以认为多泡声致发光和单泡声致发光出于不同的机制.但是D.J.Flannigan和K.S.Suslick[1]以85%的浓硫酸为单泡声致发光的工作液体,观测到了明显的Ar原子谱线.根据原子发光理论可以很好地解释Ar原子谱线.本文试图对不同温度下Ne,Kr,Xe原子气泡的单泡声致发光特征谱线进行了理论计算,期待实验的验证. 相似文献
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简单地介绍了声致发光现象以及研究这一现象的意义。在此基础上详细地介绍了液体中实现声致发光的实验装置及其工作原理,以及声致发光光强测量装置。较为详细地叙述了信号发生器、功率放大器、可调电感、谐振腔(压电换能器)、磁力搅拌器、数字电压表、光电倍增管及数字示波器等部件在实验中的功能和作用、具体操作方法和实验步骤。根据测量得到的实验数据总结了影响声致发光现象的主要因素,即实验环境温度、驱动声压信号频率及驱动声压大小等等。对实验过程中遇到的一些问题给出解决方案,并提出了改善实验仪器的建议。 相似文献
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瞬态单一声空化气泡的动力学过程及空化发光 总被引:1,自引:0,他引:1
1.引言 在1990年,Gaitan[1]发现悬浮在驻波声场中的单一空化气泡能象时钟一样精确地在每个崩溃时刻发出裸眼能看见的光--称之为声致发光.单泡声致发光现象从此引起了众多研究者的浓厚兴趣,很多科学家对其进行了深入而广泛的研究,得到了比较定量的数据,相关的理 论分析也得到快速的进展. 相似文献
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日本研制成功一种受热发光聚合物,由于能在纳米领域使之瞬时发光,可望用于下一代计算机的分子器件。 反应是以下两种现象组合而产生的:①N-烷基丙烯酰胺共聚物高温时变成疏水性而收缩,减少附近的水分子;②附着于聚合物一部分的发光团苯并呋喃化合物在水分子变少时能发出荧光。 相似文献
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1.引言
在超声驻波的作用下,在除气水中可以实现单个气泡的超声悬浮,同时气泡也将会以驱动频率做膨胀塌缩运动,塌缩的剧烈程度随着声压的增加而变剧烈,当声压大到一定值时,在气泡的塌缩过程中就会发出光脉冲,这就是单泡声致发光(SBSL).既然SBSL是由于气泡的运动所产生的,那么研究气泡具体是如何运动的就变得十分重要,这将有助于了解声致发光的发光机理和过程.当然,影响声致发光的因素有很多,如声压、含气量、环境温度和压力、以及一些液体参数等等,其中激励声压是最根本的一个相关量.本文我们研究激励声压对气泡运动的影响. 相似文献