2021
DOI: 10.21883/jtf.2021.02.50373.231-20
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Формирование Фотоакустического Отклика В Двуслойной Структуре Полимер/Гель

Abstract: Проведены экспериментальные исследования процессов формирования фотоакустического отклика от слоистой структуры полиэтилен/гидрогель при ее облучении периодически модулированным светом. Тепловые источники расположены в геле, вблизи границы раздела с полиэтиленом. Отклик в форме колебаний давления газа в фотоакустической ячейке возникает вследствие термоупругой деформации слоя полиэтилена при его неоднородном по толщине нагреве температурной волной. Полученные результаты могут быть полезными для модификации мет… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
1

Citation Types

0
0
0
1

Year Published

2021
2021
2021
2021

Publication Types

Select...
1

Relationship

0
1

Authors

Journals

citations
Cited by 1 publication
(1 citation statement)
references
References 20 publications
0
0
0
1
Order By: Relevance
“…Различные варианты линейной теории лазерной генерации звуковых волн одно-и двухслойными образцами в фотоакустической (ФА) камере, когда регистрация сигнала проводится микрофонным способом, предложены в [1][2][3][4]. Существующие многочисленные теоретические и экспериментальные работы показали, что параметры ФА сигнала насыщены информацией о физических величинах конденсированных сред, включая наносистемы (см., например, [5][6][7][8][9][10][11]). Основным механизмом возбуждения акустических волн в этом случае является тепловая, обусловленная периодическим изменением теплового потока, поступающего из образца в газовый слой, модель теплового акустического поршня [1].…”
Section: Introductionunclassified
“…Различные варианты линейной теории лазерной генерации звуковых волн одно-и двухслойными образцами в фотоакустической (ФА) камере, когда регистрация сигнала проводится микрофонным способом, предложены в [1][2][3][4]. Существующие многочисленные теоретические и экспериментальные работы показали, что параметры ФА сигнала насыщены информацией о физических величинах конденсированных сред, включая наносистемы (см., например, [5][6][7][8][9][10][11]). Основным механизмом возбуждения акустических волн в этом случае является тепловая, обусловленная периодическим изменением теплового потока, поступающего из образца в газовый слой, модель теплового акустического поршня [1].…”
Section: Introductionunclassified