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1.
常温高压下碳酸根离子的拉曼谱峰标定压力初探   总被引:2,自引:1,他引:1  
在准静水压的条件下,利用碳化硅压腔和显微拉曼光谱原位测量技术,在0~1.7 GPa压力范围测定22℃高压下三种不同的H2O-Na2CO3体系(1.5,2.0,2.5 mol·L-1)中CO32-的对称伸缩振动v1 066拉曼谱峰的变化.结果表明,在室温条件下,碳酸根的v1 066峰的拉曼位移随着压力的增大而线性增加.三种浓度下v1 066峰的拉曼位移与压力的拟合直线彼此接近,斜率误差小于1%,偏差小于系统误差,因此在实验误差范围内碳酸根浓度对v1 066峰随压力变化的行为不存在影响.经过数据拟合得到公式:p/MPa=174.13△v1 066/cm-1-59.03(△v1 066=v1 066-v1 0660,v1 0660为体系零压时碳酸根离子v1 066峰的拉曼位移).此公式可以用于常温下在含有纯碳酸钠体系中的压力标定.  相似文献   
2.
利用流动显示的方法研究了高强声驻波管中的声流特付。结果指出,在高强声下(声压级大于160dB),驻波管中的声流特性与一般意义上的驻波声流特性差别很大。对该现象的认识有助于进一步了解高声强下的非线性效应。  相似文献   
3.
应用金刚石压腔结合拉曼光谱技术研究了封闭体系内氢同位素在苯和重水之间的分馏效应。物相间达到同位素交换平衡是测定稳定同位素分馏系数的前提。与高温高压条件下水抑制正烷烃、环烷烃等烷烃的氢同位素分馏不同,苯的特殊结构可促使其在实验条件下与重水发生氢同位素分馏。通过逐步升高体系温度、增大苯和重水的接触面积、300 ℃下恒温足够长时间等实验手段促使苯和液态重水间达到氢同位素交换平衡,测得300 ℃条件下苯和重水之间的氢同位素分馏系数为0.909 9。证明了原位拉曼技术测定不同液相间氢同位素分馏系数的可行性,同时扩展了金刚石压腔结合拉曼光谱技术测定不同物相间稳定同位素分馏系数的应用范围。  相似文献   
4.
成矿作用过程中,温压条件改变导致矿物溶解重结晶,溶液中溶质浓度发生变化。从溶液中析出晶体的粒度同时存在着时间和空间的分布,是复杂的动力学过程。当前对矿物在流体中溶解重结晶动力学研究主要使用高压釜或活塞圆筒等封闭设备测定溶液溶质浓度的变化或固相矿物的形态变化,降温淬火反应会影响样品的真实组成。使用可进行原位观测的金刚石压腔结合拉曼光谱分析技术,研究无水芒硝-饱和Na2SO4溶液随体系温度压力变化所出现的晶体溶解重结晶过程。通过原位观测无水芒硝溶解、结晶变化来探究硫酸钠晶体在不同温压条件下的溶解结晶动力学反应机制。结果表明常温条件下无水芒硝拉曼位移分别位于449.9,620.5,632.9,647.4,993.3,1 101.8,1 132.2和1 153.1 cm-1。随着体系温度的缓慢升高,固相Na2SO4的晶形不断发生变化,温度至193 ℃时无水芒硝(Na2SO4)完全溶解,降温重结晶出现了新的1 196.5 cm-1拉曼特征峰,重结晶晶体为芒硝(Na2SO4·10H2O);金刚石原位观测结果显示迅速升温过程中无水芒硝发生部分溶解重结晶,重结晶区域拉曼特征峰显示依然为无水芒硝。拉曼光谱定量分析结果显示,溶液中SO2-4,H2O的拉曼谱峰面积比值参数更能反映SO2-4浓度的变化, 体系达到溶解重结晶平衡状态时,SO2-4/H2O峰面积比值AR为(0.016 6±0.000 4),误差为2.4%。应用Johnson-Mehl-Avrami-Kolmogorov(JMAK)模型结合溶液中SO2-4/H2O峰面积比值变化对体系中固相无水Na2SO4的溶解重结晶过程进行动力学拟合,计算得出无水硫酸钠在109 ℃条件下的溶解结晶反应的反应级数为1.266 7,反应平衡常数为0.001 26。综上所述,水热金刚石压腔装置实验步骤少,过程简便,可避免由于淬火过程中退化交换作用等造成的误差,应用水热金刚石压腔原位观测的装置优势结合拉曼光谱定量分析技术可实现高温高压条件下矿物在水溶液中溶解结晶动力学过程的原位观察和测定,是一种高效的动力学研究手段。  相似文献   
5.
吴嘉  席葆树  许宏庆 《应用声学》2002,21(3):21-24,17
本文在声频信号下发现驻波管底部的微小颗粒群在一定声场强度下会腾空而起,在管中形成稳定的悬浮层。通过相位多谱勒(PDA)测量发现,只有粒径在一定范围内的颗粒才能稳定悬浮在管中,且颗粒悬浮层中颗粒的粒径按一定的高度规律分布,这一结果在粉尘颗粒分离,分级中有广阔的应用前景。  相似文献   
6.
驻波管中的颗粒悬浮现象及其分析   总被引:6,自引:0,他引:6  
竖直放置的驻波管在共振频率下,位于其管底的微波颗粒群会在一定声压级下产生悬浮,即腾空而起,悬浮在波幅波节平面,本文对该现象进行了实验研究,并在以往声流和声射压理论的基础上对这一现象进行了进一步的理论分析,对该现象的认识将有利于进一步认识强声波对颗粒的作用,在粉尘、环保等领域有很大的应用前景。  相似文献   
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