Вышедшие номера
Спектроскопия кавитирующей жидкости в оптическом и рентгеновском диапазоне
Переводная версия: 10.1134/S0030400X18070056
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), мол_а_дк, 16-38-60141
Беляев И.А.1, Бирюков Д.А. 1, Герасимов Д.Н.2
1Объединенный институт высоких температур РАН, Москва, Россия
2Национальный исследовательский университет "МЭИ", Москва, Россия
Email: deniger@mail.ru, birdir@mail.ru, GerasimovDN@mpei.ru
Выставление онлайн: 19 июня 2018 г.

Представлены результаты спектроскопических исследований многопузырьковой сонолюминесценции и гидродинамической люминесценции глицерина в оптическом диапазоне 400-700 nm и рентгеновском диапазоне 1-70 keV. В оптическом диапазоне как для соно-, так и для гидролюминесценции получен сплошной спектр, форма которого достаточно хорошо описывается кривой нормального распределения по энергии фотонов. Основываясь на идентичности спектров, можно сделать вывод, что физическая природа сонолюминесценции и гидролюминесценции одинакова. Форма полученных спектров позволяет предположить, что наблюдаемое свечение жидкости при механическом воздействии представляет собой флуоресценцию конденсированной среды с единственным типом люминесцентных центров. Рентгеновское излучение в указанном диапазоне энергий отсутствует. Хотя рентгеновский спектрометр регистрирует некий сигнал, в действительности он оказывается помехой, создаваемой магнитострикционным преобразователем генератора ультразвуковых колебаний. -17
  1. Frenzel H., Schultes H. // Z. Phys. Chem. 1934. V. 27. P. 421-424
  2. Борисенок В.А. // Акустический журнал. 2015. Т. 61. С. 333-360
  3. Маргулис М.А. // УФН. 2000. Т. 170. С. 263-287
  4. Бирюков Д.А., Герасимов Д.Н., Синкевич О.А. // Письма в ЖТФ. 2014. Т. 40. В. 3. С. 90-94
  5. Бирюков Д.А., Герасимов Д.Н. // Письма в ЖТФ. 2017. Т. 43. В. 11. С. 40-45
  6. Biryukov D.A., Gerasimov D.N. // Triboluminescence: Theory, Synthesis and Application / Еd. by Olawale D.O., Okoli O.O.I., Fontenot R.S., Hollerman W.A., Springer, 2016. P. 95-123
  7. Колдамасов А.И. // ЖТФ. 1991. Т. 61. В. 2. С. 188-190
  8. Бирюков Д.А., Власова М.Н., Герасимов Д.Н., Синкевич О.А. // Вестник МЭИ. 2013. N 1. С. 69-72
  9. Enoto T., Waada Y., Furuta Y. et al. // Nature. 2017. V. 551. P. 481-484
  10. Корнилова А.А., Высоцкий В.И., Колдамасов А.И., Yang H.I., McConnell D.B., Десятов А.В. // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. 2007. N 3. С. 55-60
  11. Корнилова А.А., Высоцкий В.И., Сысоев Н.Н., Десятов А.В. // Поверхность. Рентгеновские, нейтронные и синхротронные исследования. 2009. N 4. С. 17-26
  12. Корнилова А.А., Высоцкий В.И., Сысоев Н.Н., Литвин Н.К., Томак В.И., Барзов А.А. // ВМУ. Сер. 3. Физика. Астрономия. 2010. N 1. С. 46-50
  13. Электронный ресурс. Режим доступа: www.nist.gov
  14. Монахов А.А. // ДАН. 2013. Т. 450. N 6. С. 662-664
  15. Suslick K.S., Flannigan D.J. // Annual Rev. of Phys. Chem. 2008. V. 59. P. 659-683
  16. Красовицкий Б.М., Болотин Л.Я. Органические люминофоры. М.: Химия, 1984. 336 с
  17. Казанкин О.Н., Марковский Л.Я., Миронов И.А., Пекерман Ф.М., Петошина Л.Н. Неорганические люминофоры. М.: Химия, 1975. 192 с
  18. Lecoq P., Annenkov A., Gektin A., Korzhik M., Pedrini C. Inorganic Scintillators for Detector Systems. Springer, 2006. 252 p
  19. Scholes G.D. // Annual Rev. of Phys. Chem. 2003. V. 54. P. 57-87
  20. Бирюков Д.А., Власова М.И., Герасимов Д.Н., Синкевич О.А. // Опт. и спектр. 2013. Т. 114. В. 1. С. 55-59

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.