不同频率、气体成份条件下气泡发光阈值声压研究

来源 :华南师范大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jacyChan
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
该文在第一章概述了声空化和声致发光研究的历史和进展,从两大类声致发光及其应用方面阐述了该研究工作的意义.然后,对现在已有的关于声空化、声致发光理论模型作一简单介绍.第二章内容介绍了该工作使用的关键仪器和自制实验装置.分析了实验中使用的两套致冷CCD图像探测系统的量子效率、噪声、放大倍数等重要参数.同时还分析了超声发生装置的特性.然后,分三部分详细介绍了理论和实验工作:第三章从实验和理论上分析超声作用频率对声致发光阈值的影响.超声的驱动频率的大小影响气泡的膨胀比(气泡在超声作用下膨胀的最大半径/最小半径),进而影响气泡爆破时产生的温度,导致不同频率条件下气泡地声致发光阈值不同.实验发现,随着超声频率的降低,声致发光阈值也降低,二者近似成线性关系.第四章讨论了不同惰性气体对声致发光阈值的影响.气泡内的惰性气体不同使气泡内的绝热系数和热扩散系数不同,惰性气体的原子质量越大,气体的绝热系数就越大而扩散系数就越小.通过对含有单一氦、氩、氪的气泡进行声致发光阈值研究,发现随着气体原子质量的增加,气泡的声致发光阈值降低.第五章介绍了一种利用声致发光成像的技术动态地测量液体中的声场强度的方法.液体在超声的作用下产生的声致发光强度与驱动超声压强的大小有关,经多次试验发现液体中的超声压强与声致发光的强度近似呈线性关系.通过液体中声致发光的强弱可以反映该发光情况下驱动声压大小,提出了一种新的测量声场的方法.目前实验装置的最小测量分辨率达到0.001atm.最后,该文对声致发光在生物和医学上的应用研究作一简要展望,声致发光不但具有在生物组织里穿透能力强等优点,而且能把生物问题通过光学手段显示出来,因此,具有广阔的应用前景.
其他文献
冲击点火是由Betti等人于2007年提出的一种由激光直接驱动的新型点火方案,是将靶丸的点火过程与压缩过程分开,先将靶丸压缩成高密低温状态,之后用一个高强度的短脉冲激光产生一
本文采用四元反相微乳液-水热合成法制得了Yb3+/Er3+共掺杂的SrAlF5纳米棒,利用XRD和扫描电子显微镜对其晶体结构和形貌进行了表征,并采用荧光光谱手段研究其上转换发光性能和
大气压等离子体不需要复杂的真空结构,被加工材料尺寸不受真空设备限制,在常压下就可以获得,因此便于连续化生产加工,广泛应用于等离子体刻蚀、薄膜沉积、材料表面改性、污染物降
光学薄膜吸收的存在,是限制高能激光发展的主要因素之一。它的存在,不仅影响薄膜的光学质量,更会造成激光在薄膜内的热沉积。特别是在高功率激光作用下,即使十分微弱的吸收也足以导致薄膜元件的灾难性破坏。因此,有必要对光学薄膜的这种平均吸收及局部吸收进行精确、快速、实时的检测。 目前,广泛使用的测量弱吸收的方法有光热偏转技术和表面热透镜技术。研究的激光波段主要集中在紫外、可见光和近红外波段。而对中远红
分子马达是广泛存在于细胞内部的具有马达功能的酶蛋白生物大分子.生命活动中的许多过程都是基于分子马达的运动.分子马达运动所需能量来自于它所催化的三磷酸腺苷分子(ATP)
弛豫效应谱学(Electron Momentum Spectroscopy: EMS)是目前唯一成熟的一种能够直接探测特定原子分子轨道电子波函数信息的实验技术,借助其独特的优势,我们能够从波函数的层次
本文主要研究了宏观非均匀颗粒复合介质中光学双稳的温度和界面效应。  1.研究了金属-电介质颗粒复合体线性和弱非线性的温度效应。考虑等离子频率、共振频率与温度关系,分
纳米科技的提出和发展革新了传统的材料加工制作方式,它试图通过在微观世界中纳米尺度内的加工操作来改进器件的性能,被认为是21世纪头等重要的科学技术。随着纳米技术的迅速发展,一系列新兴学科产生,不同领域的广大的纳米科研人才努力于解决纳米科技在不同方向具有挑战性的问题,极大推进了它的实际应用。纳米材料器件作为纳米科技的基础是研究的一个热点,其中一方面便涉及到电子场发射阴极材料的制作。作为新型场发射阴极,
近来对于Ia型超新星的天文观测表明我们的宇宙正在经历一个加速膨胀的阶段.该文在回顾Kaluza-Klein理论和Space-Time-Matter理论的基础上,重点讨论了由Liu和Wesson提出的宇宙
该论文通过元素替代的方法,以研究Y1 23体系的正常态性质与晶体微结构特征的关联为目的,对众多掺杂样品进行细致研究,取得了一些有意义的结果.该论文分为四章.第一章回顾高温