Способ определения времени колебательно-поступательной релаксации в газах

Номер патента: 1824548

Авторы: Ананьев, Лобанов, Лыткин, Хырбу

ZIP архив

Текст

(51) 5 ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕВЕДОМСТВО СССР(ГОСПАТЕНТ СССР) ПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ АВТОРСКОМУ С ТЕЛЬСТВУ т быт ретенкине е мето газ дву- пят,9 от ами, в га 10 -5 эа на яж де бо им- ргооды еба(21) 4949695/25(56) Р.Ое Магт 1 п 1, 1, Оцсп 1 п 9, Роуз, Реч,1 ещгз, ч. 17, М 3, 18 ц 1 у 1966, 117 - 119.М.Е.Кочаез апб М.Е,Мас 1 с ЧЬгабопаге 1 ахаТ 1 оп гпеазцге)т)епт цз 1 пц 1 гапзепТзтгпц 1 атеб Вагпап зсаиег 1 п 9 Арр 1, Р)узы ец.,ч, 20, М 12, 1972, 487-490,(57) Использование: може ь использовано в плазмохимии, Изоб ие относится к области физической тики, Цельизобретения - упрощени да измереИзобретение относится к области физической кинетики, в частности к методам определения характерных времен релаксацианных процессов в газовых средах,Цель изобретения - упрощение метода измерений и расширение функциональных воэможностей способа определения характерных времен колебательно-поступательной релаксации в газах,Поставленная цель достигается тем, что в способе определения характерных времен колебательно-поступательной релаксации, включающем импульсное возбуждение колебательных уровней молекул газовой среды, измерение величины энерговклада в колебательные степени свободы молекул и измерение характерного времени изменения плотности газа в процессе релаксации нии и расширение его функциональных возможностей. Сущность: способ включает возбуждение колебательных уровней молекул импульсом лазерного излучения и регистрацию изменения во времени плотности газа, помещенного в электрическое поле между двумя электродами, Измеряется пробойное электрическое напряжение, затем на электроды подается напряжение, составляющее величину от 0,85 до 0,99 от величины пробойного напряжения в газе, измеряются величины временных задержек электрического пробоя между электродами относительно импульса накачки при двух величинах энерговклада в колебательные степени свободы молекул, Характерное время колебательно- поступательной релаксации определяется по измеренным величинам временных задержек пробоя, 2 з.п, ф-лы, 2 ил,колебательной энергии, исследуемый помещают в электрическое поле между мя электродами, формируют фокальное но лазерного излучения размером 0,8 - 0 величины расстояния между электрод источником ионизирующего излучения зе создают концентрацию электронов 10 см, оп редел я ют статичес9 .Эпробойное электрическое напряжение тем на электроды подают электрическое пряжение, составляющее величину от до 0,99 от величины пробойного напр ния, измеряют величины временных за жек т 1 и с 2 электрического про разрядного промежутка относительно пульса накачки при двух величинах эне вклада в колебательные степени своб молекул Е 1 и Е 2, характерное время колтельно-поступательной релаксации т определяют иэ следующей системы уравнений:сс= - т 1 п (1-0/Е 1).с 2= - г 1 п (1-0/Е 2), (1),где О - величина выделившейся в пространстве между электродами тепловой энергии,при которой возникает электрический пробой между электродам,Фокальное пятно может быть вытянутов направлении электродов с величиной характерного поперечного размера 1 в т сгде с - скорость звука в газе.Рассмотрим более подробно сущностьпредлагаемого способа измерений.После окончания импульса накачки диссипация вложенной колебательной энергииЕо происходит по следующему закону:Е (с) =Ео ехр (-с/т), (2),где с - время, отсчитываемое от моментавозбуждения колебательных уровней, тхарактерное время колебательно - поступательной релаксации, Длительность импульса возбуждения при этом много меньше т.также как в прототипе.Количество тепловой энергии 0(с), выделившейся к моменту времени с в результатеколебательно-поступательной релаксациивозбужденных молекул, равно:О (с) = Е, (1-ехр (-с/т (3)Накачка колебательных уровней осуществляется в пространстве между электродами, к которым приложено постоянноеэлектрическое напряжение, близкое к пробойному. При нагревании газа в результатедиссипации колебательной энергии происходит уменьшение плотности газа М и роствеличины отношения напряжения на электродах О к плотности газа 1 ч в пространствемежду электродами. Электрический пробойразрядного промежутка возникает при выполнении условияО/й(О/1 ч)ь, (4),где (О/1 ч)ь - величина отношения напряжения на электродах к плотности газа, прикоторой происходит пробой разрядногопромежутка, Время развития искрового илистримерного пробоя много меньше характерных времен релаксации и величины задержки пробоя.Как видно из формулы (3), скорость выделения тепла в пространстве между электродами определяется величиной т. Поэтомумежду импульсом лазерного излучения, осуществляющим накачку колебательных уровней молекул, и моментом возникновенияпробоя разрядного промежутка имеетсявременная задержка с, величина которойсвязана с величиной г следующим соотношением: с = - г 1 и (1-0/Ео), (5),где обозначения те же, что в (3).Варьирование величины вложенной колебательной энергии путем изменения 5 энергии импульса лазерного излучения припрочих равных условиях приводит к изменению величины с согласно выражению (5), Поскольку условием возникновения пробоя разрядного промежутка является выделение в пространстве между электродами тепловой энергии, величиной О, для серии иэ двух измерений временных задержек пробоя с и с 2 справедлива система уравнений(1), из которой можно исключить неизвест ную величину О и определить характерноевремя колебательно-поступательной релаксации с.Установлено, что при создании в газеисточником ионизирующего излучения на чальной концентрации электронов 10 -10-зсм значительно уменьшается разброс времени задержки тока пробоя относительно импульса возбуждения колебательных уровней молекул, что повышает точность опре деления с . При концентрации электронов5 -3меньше 10 см разброс величины задержки пробоя возрастает и становится сравнимым с временем задержки. При концентрации электронов больше 10 см 30 увеличивается ток тлеющего электрического разряда между электродами, что приводит к уменьшению зарядного напряжения до начала стримерного или искрового пробоя, и в результате - к снижению точности определения х.Величина подаваемого на электродынапряжения определяется следующим образом. При О/1 ч0,85 (О/М)ь достижение пробоя обеспечивается в результате умень щения плотности газа прим повышении температуры газа в области накачки на ЬТ0,15 Т, где Т - начальная температура газа. При этом предлагаемая методика дает значение с, среднее по интервалу температур от Т до 45 Т+ ЬТ, Известно, что имеется сильная зависимость г = с(Т), что не позволяет получить точное значение г, соответствующее определенному значению температуры газа, Так, при Т=ЗООК и Ь Т К характерное время релаксации уменьшается вдвое по сравнению с характерным временем релаксации при температуре 300 К. При О/й0,99 (О/й)ьг резко возрастает разброс времени задержки пробоя.Максимальная чувствительность предлагаемого метода обеспечивается при размерах накачиваемой области газа, равной расстоянию между электродами. Экспериментально установлено, что максимальнодопустимый размер области накачки не должен превышать 0,9 от величины расстояния между электродами, В противном случае часть лазерного излучения попадает на поверхность электрода, что вызывает пробой разрядного промежутка, не связанный с колебательной релаксацией, При размере накачиваемой области газа, составляющей менее 0,8 от величины расстояния между электродами, снижается чувствительность метода, так как увеличивается необходимая для обеспечения пробоя величина ЛТ,Минимальный допустимый размер накачиваемой области газамл должен, как и в прототипе. удовлетворять условию ь с т где с - скорость звука в газе, В отличие от прототипа, в котором использовалась сферическая область накачки, в предлагаемом устройстве используется вытянутая, например, в виде эллипсоида или цилиндра область накачки. ориентированная так, что максимальный размер ее лежит на линии, соединяющей концы электродов, При этом на величину задержки пробоя влияет только размер неоднородности вдоль линии, соединяющей концы электродов,В качестве источника ионизации газа в разрядном промежутке использовался искровой разряд между вспомогательными электродами. Вместо искрового разряда в предлагаемом устройстве может быть также использовано рентгеновское излучение, пучки электронов или продукты ядерных реакций,Сущность изобретения поясняется фиг.1, на которой изображена схема устройства для реализации предложенного способа; на фиг, 2 - один иэ вариантов расположения фокального пятна лазерного излучения в разрядном промежутке,Устройство действует следующим образом. В кювету 1 напускается исследуемый газ. С помощью оптической системы 2 лазерное излучение источника 3 направляется в пространство между электродами 4 через окно 5 и рассеянное излучение выводится из кюветы через окно б, что позволяет осуществлять накачку колебательных уровней молекул исследуемого газа и измерять величину вложенной энергии, На электроды 4 подается напряжение с помощью источника электрического питания 7, В процессе колебательно - поступательной релаксации вложенной энергии происходит выделение тепла в пространстве между электродами 4 и уменьшение плотности газа, приводящее к возникновению электрического пробоя, Одновременно с накачкой молекул газовой среды между вспомогательными электрода 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 ми 8 с помощью импульсного источника электрического питания 9 осуществляется искровой разряд, ультрафиолетовое излучение которого ионизует газ в промежутке между электродами 4, что позволяет уменьшить разброс задержек пробоя разрядного промежутка, связанных с вероятностным характером возникновения пробоя при отсутствии эатравочных электронов. Для измерения энергии, вложенной в объем газа в разрядном промежутке, с помощью калориметра 10 регистрируется энергия первой стоксовой компоненты рассеянного излучения. селектируемой оптическим фильтром 11. С помощью плоскопараллельной пластины 12 часть излучения отводится на фотоприемник 13, Временные задержки между импульсом накачки, регистрируемым фотоприемником 13, и импульсом электрического тока разряда с пояса Роговского 14, измеряются с помощью осциллографа 15.Вытянутое в направлении электродов фокальное пятно может быть сформировано, например, с помощью цилиндрических линз 2, как показано на фиг. 2.Предлагаемым способом определялось характерное время колебательно-поступательной релаксации в водороде при комнатной температуре, давлении 8 атм и степени колебательного возбуждения молекул, варьировавшейся в диапазоне от О,1 до 0,5, В качестве источника лазерного излучения для накачки молекул использовался рубиновый лазер с пассивной модуляцией добротности резонатора. Длительность импульса генерации составляла 50 нс при величине энергии генерации от 0,2 до 0,8 Дж, Излучение фокусировалось в кювету линзой с фокусным расстоянием 75 мм, Минимальный размер фокального пятна 0,15 мм, максимальный - 2,25 мм, расстояние между электродами 2,5 мм. После напуска газа в кювету на электроды подавалось стабилизированное с точностью 0,1 ф регулируемое напряжение, Пробивное напряжение определялось путем медленного повышения напряжения на электродах до фиксации пробоя с помощью пояса Роговского и осциллографа без ионизации газа и при включенном источнике ионизации. Пробивное напряжение на электродах составляло 28 - 30 кВ в зависимости от концентрации электронов, Вложенная колебательная энергия Е равнялась 75 мДж. Е 2 - 200 мДж. При величине электрического напряжения на электродах, равной 0,85 от пробойного, времена задержки пробоя относительно импульса накачки составляли 1=4 мкс, 12=3 мкс, Рассчитанное из системы уравнений (1) величина т равнялась 1 мкс. При величинеэлектрического напряжения на электродах, равной 0,99 от пробойного, времена задержки пробоя относительно импульса накачки составляли т 1=-1,7 мкс, и=1,3 мкс. что соответствует т, равному 2,3 мкс, Источник иониэации в описанных экспериментах обеспечивал начальную кбонцтентзоацию электронов на уровнен 10 -10 см . При этом разброс времени задержки пробоя не превышал 0,2 мкс. При начальной концентрации электронов, меньшей 10 либо боль 5шей 10 см, разброс задержек пробоя превышал 2 - 3 мкс, При увеличении энергии колебательного возбуждения Е 1 и Ег до 200 и 500 мДж соответственно, измеренное время релаксации составляло 0,6 мкс,Ф 1 ормула изобретения 1. Способ определения времени колебательно-поступательной релаксации в газах, включающий импульсное возбуждение колебательных уровней молекул газовой среды, измерение величины энерговклада в колебательные степени свободы молекул и измерение характерного времени изменения пестрости газа в процессе релаксации колебательной энергии, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что, с целью упрощения и расширения функциональных возможностей способа, исследуемый газ помещают в электрическое поле между двумя электродами, формируют фокальное пятно лазерного излучения размером 0,8-0,9 от величины расстояния между электродами, определяют статическое пробойное напряжение, подают напряжение на электроды, составляющее величину от 0,85 до 0,99 от величины пробойного напряжения в газе, 5 измеряют величины временных задержек ци и электрического пробоя между электродами относительно импульса накачки при двух величинах энерговклада Е 1 и Е 2 в колебательные степени свободы молекул, 10 постоя н ную времени колебател ьно-поступательной релаксации топределяют иэ следующей системы уравнений11= -т 1 п (1 - О/Е 1);т= -т 1 п (1- О/Ег):15 где 0 - величина выделившейся в пространстве между электродами тепловой энергии, при которой возникает электрический пробой между электродами.2. Способ по и. 1, о т л и ч а ю щ и й с я 20 тем, что, с целью повышения точности измерений, с помощью внешнего источника ионизирующего излучения одновременно с накачкой колебательных уровней молекул осуществляют предварительную иониза цию газа в разрядном промежутке, обеспечивающую концентрацию электронов (105 - 109)см 3, Способ по пп.1 и 2,отличающ и й с я тем, что фокальное пятно формиру ют вытянутым в направлении электродов свеличиной характерного поперечного размера 1 ин т с, где с - скорость звука вгазе.1824548 Составитель В.АнаньевТехред М. Моргентал Корректор А Обручар Редактор Н,Коляда Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина. 101 Заказ 2221 Тираж Подписное ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР 113035, Москва, Ж, Раушская наб 4/5

Смотреть

Заявка

4949695, 28.06.1991

ФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. П. Н. ЛЕБЕДЕВА

АНАНЬЕВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ, ЛОБАНОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, ЛЫТКИН АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ, ХЫРБУ АРЕФА ВАСИЛЬЕВИЧ

МПК / Метки

МПК: G01N 21/61

Метки: времени, газах, колебательно-поступательной, релаксации

Опубликовано: 30.06.1993

Код ссылки

<a href="https://patents.su/5-1824548-sposob-opredeleniya-vremeni-kolebatelno-postupatelnojj-relaksacii-v-gazakh.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентов СССР">Способ определения времени колебательно-поступательной релаксации в газах</a>

Похожие патенты