Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Рассеяние звука релеевское

    При весьма длинных волнах (на самой низкой частоте) на механизм поглощения звука существенное влияние может оказывать так называемое релеевское рассеяние энергии [24]. При этом коэффициент поглощения будет пропорционален четвертой степени частоты. Затухание звуковых волн, обусловленное рассеянием (релеевским, диффузионным), не является, по существу, поглощением. [c.50]


    Методы релеевской спектроскопии позволяют определять строение, конформации и ряд других свойств молекул, строение жидких фаз, в том числе структуру ассоциатов в чистых жидкостях, ассоциатов и комплексов в растворах [36]. С помощью этих методов можно изучать кинетику и механизм реакций образования наименее устойчивых ассоциатов и комплексов, распадающихся за 10 —- 10 с, которые не обнаруживаются многими другими методами [37—40]. Можно получать сведения о процессах колебательного возбуждения молекул, находить коэффициенты активности, теплоты смешения, энтропии смещения растворов [41, 42], определять сжимаемость жидкостей [36], теплоемкость 36], теплопроводность [43], коэффициенты диффузии растворов [44], скорость распространения продольного и поперечного звуков и коэффициенты их поглощения [45]. Исследования релеевского рассеяния света позволяют выяснить особенности строения вещества в окрестности критической точки жидкость — пар и критической точки расслаивания, изучать природу фазовых переходов [46, 47]. С их помощью можно, наконец, получать сведения о молекулярных массах полимеров и олигомеров, конформационных превращениях полимерных молекул, потенциальных барьерах внутреннего вращения, сольватации макромолекул [48, 49]. [c.73]

    Релеевский триплет. Итак, спектр тонкой структуры релеевского рассеяния света (релеевский триплет) в чистых жидкостях обусловлен адиабатическими и изобарическими флуктуациями плотности. В растворах центральная компонента релеевского триплета, будем называть ее компонентой Гросса (по имени открывшего ее в 1930 г. Е. Ф. Гросса), зависит не только от изобарических флуктуаций плотности, но и от флуктуаций концентрации. Изучая спектр центральной компоненты релеевского триплета, изображенного на рис. 32, можно определить коэффициент те.мпературопроводности х и, если известно Ср, —коэффициент теплопроводности %. Изучая спектр компонент Мандельштама—Бриллюэна, получают сведения о скорости распространения и коэффициенте поглощения звуковых волн [36]. Точность этих измерений резко возросла с появлением газовых лазеров. Измерения проводятся при углах рассеяния 0, обычно превышающих 20—30°. В этих условиях спектр компонент Мандельштама — Бриллюэна позволяет изучать лишь гиперзвуковые волны, имеющие частоту порядка 10 Гц. При очень малых углах рассеяния в принципе можно было бы исследовать скорость и поглощение звука в более широком диапазоне частот и оптическим методом получать сведения о дисперсии скорости звука, т. е. о зависимости скорости звука от частоты колебаний звуковых волн [37]. [c.144]


    Применение лазеров в спектроскопии релеевского и маидельштам-брнллюэновского рассеяния света открыло новые возможности изучения межмолекулярного взаимодействия в растворах. Межмолекулярное взаимодействие в растворах проявляется также в поглощении звука, причем в некоторых случаях резкие из.менения спектра рассеянного света сопровождаются значительным ростом избыточного поглощения звука. Достаточно вспомнить, что вблизи критической точки расслаивания наблюдается опалесценция и сильное поглощение звука [1]. В ряде перассаливающихся растворов также можно наблюдать корреляцию между ростом интенсивности светорассеяния и поглощения звука [2, 3]. [c.165]


Смотреть страницы где упоминается термин Рассеяние звука релеевское: [c.149]   
Ультразвук и его применение в промышленности (1958) -- [ c.50 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Рассеяние релеевское



© 2025 chem21.info Реклама на сайте