SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
ИЗМЕРЕНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ВОДНЫХ
СУСПЕНЗИЙ НАНОЧАСТИЦ МЕТОДОМ
ИНТЕРФЕРОМЕТРА
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
им М.В.ЛОМОНОСОВА
ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра акустики
Содержание
1. Введение
2. Исследование взаимодействия нанообъекта
с ультразвуком
3. Акустический резонатор
4. Импедансный метод
5. Резонансный метод
6. Изучение акустических свойств суспензий
наночастиц с помощью бегущей волны
7. Заключение
Введение
Некоторые физико-химические свойства кремния (Si) для
применений в биомедицине
• Распространенность (Si – второй после кислорода элемент по
распространенности в земной коре, где его доля составляет около 27 %).
• Биосовместимость (в организме здорового человека весом 50-70 кг
содержится 0.5-1 г Si, что делает его 3-м по содержанию микроэлементом
после железа и цинка).
• Биодеградируемость кремниевых наночастиц (Si в виде наночастиц
растворяется в организме человека ортокремниевой кислоты).
Ортокремниевая кислота является наиболее быстро усваиваемой и
выделяемой формой силиката у людей.
• Доступная технология получения нанопористых форм кремния позволяет
управлять размерами гранул и степенью их пористости.
• Однако, многие формы нанокремния гидрофобны, что затрудняет получение
их водных суспензий и требует дополнительной обработки для придания
материалу гидрофильных свойств.
Исследование взаимодействия
нанообъекта с ультразвуком
При взаимодействии УЗ с веществом можно условно выделить
три действия:
 Механическое действие. Связано с деформациями, которые
происходят в результате поочерёдного сгущения и разряжения
частиц среды, вызываемого ультразвуковыми волнами.
 Химическое действие. При захлопывании каверн молекулы
среды движутся с большой скоростью и испытывают взаимное
трение, вследствие чего молекулы могут возбуждаться и
ионизироваться, так как возможен разрыв молекулярных связей.
 Тепловое действие. В результате увеличения колебательного
движения частиц среды, а также захлопывания каверн, в небольших
объёмах выделяется большая тепловая энергия, что приводит к
повышению температуры среды.
Исследование взаимодействия
нанообъекта с ультразвуком
Энергия, переносимая ультразвуковым пучком, затухает при
прохождении её через вязкую среду:
(1)
где α – коэффициент затухания по амплитуде.
Коэффициент затухания ультразвуковой волны частоты ω в
коллоидном растворе сферических частиц радиуса a может быть
записан в виде уравнения:
(2)
, где введены обозначения: k = 2πf/c – волновое число, c –
скорость звука в жидкости, μ – коэффициент кинематической
вязкости, ρ0 – плотность жидкости, ρ1 – плотность частиц, C –
объёмная концентрация частиц в растворе.
Изменение температуры T раствора, в котором распространяется УЗ-
волна интенсивностью I, может быть рассчитано из уравнения
теплопроводности:
(3)
где – коэффициент температуропроводности, – оператор
Лапласа, α α – коэффицент поглощения УЗ в растворе, ρ0 и сp –
плотность и удельная теплоёмкость жидкости.
(4)
где I – интенсивность УЗИ, W – мощность УЗИ, S – площадь
поперечного сечения ультразвукового пучка.
Исследование взаимодействия
нанообъекта с ультразвуком
Акустический резонатор
Резонансные частоты (5)
Добротность резонатора (6)
Импедансный метод
ℜ( z)=
R
K
(Cosφ−
U20
U10
)
ℑ(z)=
R
K
Sinφ
K=
U10
U20
+
U20
U10
− 2Cosφ
R= 2000Ом
∣z∣=
R
√K
U10
U 20
1,00 1,05 1,10 1,15 1,20
0
100
200
300
400
500
600
700
fres
= 1105 kHz
R,Om
f, MHz
Air, Abs(z)
1,00 1,05 1,10 1,15 1,20
-200
-100
0
100
200
300
400
500
fres
= 1102 kHz
R,Om
f, MHz
Air, Im(z)
1,00 1,05 1,10 1,15 1,20
0
100
200
300
400
500
600
Δf=21 kHz
c=1478 m/s
Δf=20 kHz
c=1408 m/s
Δf=19,5 kHz
c=1373 m/s
Δf=20 kHz
c=1408 m/s
Δf=19,5 kHz
c=1373 m/s
R,Om
f, MHz
Water
1,08 1,10 1,12 1,14 1,16 1,18
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Δf=25,4 kHz
c=1788 m/s
Δf=25 kHz
c=1760 m/s
Δf=20,2 kHz
c=1422,1 m/s
Δf=22,4 kHz
c=1577 m/s
R,Om
f, MHz
Glycerol
Резонансный метод
1,08 1,10 1,12 1,14 1,16 1,18
7,0
7,5
8,0
8,5
4
3
2
Δf=21 kHz
c=1478,4 m/s
Δf=21,4 kHz
c=1506,5 m/s
Δf=21,2 kHz
c=1492,5 m/s
U,V
f, MHz
Δf=21,2 kHz
c=1492,5 m/s
Water
1
1,08 1,10 1,12 1,14 1,16 1,18
7,8
8,0
8,2
8,4
8,6
8,8
9,0
1
Δf=26,2 kHz
c=1844,5 m/s
Δf=26 kHz
c=1830,4 m/sΔf=25,2 kHz
c=1774,1 m/s
U,V
f, MHz
Glycerol
2
3
4
(7)
α1 = 5,5 м-1, α 2 = 4 м-1, α 3 = 4,5 м-1, α 4 = 2,7 м-1
Табличное значение для f = 1.1 МГц: α = α0f2 = 3 м-1
с, м/с cтеор , м/с
вода 1492,5 ± 15 м/c 1493
глицерин 1820 ± 18 м/с 1920
Изучение акустических свойств суспензий
наночастиц с помощью бегущей волны
0 100 200 300 400
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
Heating,K
Time, sec
Thermocouple 1
Thermocouple 2
HD SiNWs
0 100 200 300 400 500
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
Heating,K
Time, sec
Thermocouple 1
Thermocouple 2
Water
0 100 200 300 400 500
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
Heating,K
Time, sec
Thermocouple 1
Thermocouple 2
Doppler 707 Fluid
0 100 200 300 400 500 600
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Thermocouple 1Heating,K
Time, sec
Glycerol
0 20 40 60 80 100
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
2
= 0,11 m-1
Thermocouple 1
Thermocouple 2
Heating,K
Time, sec
Water
1
= 0,19 m-1
0 20 40 60 80 100
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
Thermocouple 1
Thermocouple 2
Heating,K
Time, sec
HD SiNWs
1
= 0,22 m-1
2
= 0,34 m-1
0 20 40 60 80 100
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
Thermocouple 1
Thermocouple 2
Heating,K
Time, sec
Doppler 707 Fluid
1
= 0,11 m-1
2
= 0,13 m-1
0 20 40 60 80 100
0
1
2
3
4
5
Thermocouple 1
Heating,K
Time, sec
Glycerol
1
= 5,1 m-1
Заключение
1. Были проведены измерения скорости звука и
коэффициента поглощения в резонаторе.
Использовался резонансный и импедансный метод.
Однако при измерении влияния наночастиц на
нагрев суспензии при использовании резонатора
возникают трудности, связанные с нагревом от
излучателя. Поэтому был использован метод, где
поверхность излучателя отделена от изучаемой
жидкости.
2. Была создана установка для измерения нагрева
суспензий наночастиц. Показано, что на начальном
участке по времени 100с температура нарастает
линейно. По измеренной зависимости можно
вычислить коэффициент поглощения.
Кое-что интересное
Какие еще бывают резонаторы?

More Related Content

What's hot

О ВОЗМОЖНОСТИ СПЕКТРОСКОПИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ЛАЗЕРНОЙ ОЧИСТКИ
О ВОЗМОЖНОСТИ СПЕКТРОСКОПИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ЛАЗЕРНОЙ ОЧИСТКИО ВОЗМОЖНОСТИ СПЕКТРОСКОПИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ЛАЗЕРНОЙ ОЧИСТКИ
О ВОЗМОЖНОСТИ СПЕКТРОСКОПИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ЛАЗЕРНОЙ ОЧИСТКИITMO University
 
Физика: устройство мира от атома до Вселенной. Часть 1: микромир.
Физика: устройство мира от атома до Вселенной. Часть 1: микромир.Физика: устройство мира от атома до Вселенной. Часть 1: микромир.
Физика: устройство мира от атома до Вселенной. Часть 1: микромир.Ilya Orlov
 
Лозенко Алексндр Пространственные характеристики помещения на основе бинаурал...
Лозенко Алексндр Пространственные характеристики помещения на основе бинаурал...Лозенко Алексндр Пространственные характеристики помещения на основе бинаурал...
Лозенко Алексндр Пространственные характеристики помещения на основе бинаурал...Alexandr Lozenko
 
Эксперимент "Русалка"
Эксперимент "Русалка"Эксперимент "Русалка"
Эксперимент "Русалка"physicistleon
 
презентация к лекц 6
презентация к лекц 6презентация к лекц 6
презентация к лекц 6student_kai
 
Большой адронный коллайдер и физика элементарных частиц
Большой адронный коллайдер и физика элементарных частицБольшой адронный коллайдер и физика элементарных частиц
Большой адронный коллайдер и физика элементарных частицIlya Orlov
 
нанофотоника. Дюделев Владислав Викторович
нанофотоника. Дюделев Владислав Викторовичнанофотоника. Дюделев Владислав Викторович
нанофотоника. Дюделев Владислав ВикторовичШкольная лига РОСНАНО
 
методическая разработка к выполнению лабораторных работ по учебной дисциплине...
методическая разработка к выполнению лабораторных работ по учебной дисциплине...методическая разработка к выполнению лабораторных работ по учебной дисциплине...
методическая разработка к выполнению лабораторных работ по учебной дисциплине...Иван Иванов
 
01.Халькогенмостиковые гетерометаллические комплексы рения_РСА (сдано в Коорд...
01.Халькогенмостиковые гетерометаллические комплексы рения_РСА (сдано в Коорд...01.Халькогенмостиковые гетерометаллические комплексы рения_РСА (сдано в Коорд...
01.Халькогенмостиковые гетерометаллические комплексы рения_РСА (сдано в Коорд...Gleb Denisov
 
Игорь Любин - Кандидатская диссертация
Игорь Любин - Кандидатская диссертацияИгорь Любин - Кандидатская диссертация
Игорь Любин - Кандидатская диссертацияilyubin
 
Физика элементарных частиц и Большой адронный коллайдер
Физика элементарных частиц и Большой адронный коллайдерФизика элементарных частиц и Большой адронный коллайдер
Физика элементарных частиц и Большой адронный коллайдерIlya Orlov
 
Способ обессеривание нефти и нефтепродуктов электроимпульсным разрядом
Способ обессеривание нефти и нефтепродуктов электроимпульсным разрядомСпособ обессеривание нефти и нефтепродуктов электроимпульсным разрядом
Способ обессеривание нефти и нефтепродуктов электроимпульсным разрядомErnar Makishev
 

What's hot (13)

О ВОЗМОЖНОСТИ СПЕКТРОСКОПИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ЛАЗЕРНОЙ ОЧИСТКИ
О ВОЗМОЖНОСТИ СПЕКТРОСКОПИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ЛАЗЕРНОЙ ОЧИСТКИО ВОЗМОЖНОСТИ СПЕКТРОСКОПИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ЛАЗЕРНОЙ ОЧИСТКИ
О ВОЗМОЖНОСТИ СПЕКТРОСКОПИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ЛАЗЕРНОЙ ОЧИСТКИ
 
Физика: устройство мира от атома до Вселенной. Часть 1: микромир.
Физика: устройство мира от атома до Вселенной. Часть 1: микромир.Физика: устройство мира от атома до Вселенной. Часть 1: микромир.
Физика: устройство мира от атома до Вселенной. Часть 1: микромир.
 
Лозенко Алексндр Пространственные характеристики помещения на основе бинаурал...
Лозенко Алексндр Пространственные характеристики помещения на основе бинаурал...Лозенко Алексндр Пространственные характеристики помещения на основе бинаурал...
Лозенко Алексндр Пространственные характеристики помещения на основе бинаурал...
 
Эксперимент "Русалка"
Эксперимент "Русалка"Эксперимент "Русалка"
Эксперимент "Русалка"
 
28641p
28641p28641p
28641p
 
презентация к лекц 6
презентация к лекц 6презентация к лекц 6
презентация к лекц 6
 
Большой адронный коллайдер и физика элементарных частиц
Большой адронный коллайдер и физика элементарных частицБольшой адронный коллайдер и физика элементарных частиц
Большой адронный коллайдер и физика элементарных частиц
 
нанофотоника. Дюделев Владислав Викторович
нанофотоника. Дюделев Владислав Викторовичнанофотоника. Дюделев Владислав Викторович
нанофотоника. Дюделев Владислав Викторович
 
методическая разработка к выполнению лабораторных работ по учебной дисциплине...
методическая разработка к выполнению лабораторных работ по учебной дисциплине...методическая разработка к выполнению лабораторных работ по учебной дисциплине...
методическая разработка к выполнению лабораторных работ по учебной дисциплине...
 
01.Халькогенмостиковые гетерометаллические комплексы рения_РСА (сдано в Коорд...
01.Халькогенмостиковые гетерометаллические комплексы рения_РСА (сдано в Коорд...01.Халькогенмостиковые гетерометаллические комплексы рения_РСА (сдано в Коорд...
01.Халькогенмостиковые гетерометаллические комплексы рения_РСА (сдано в Коорд...
 
Игорь Любин - Кандидатская диссертация
Игорь Любин - Кандидатская диссертацияИгорь Любин - Кандидатская диссертация
Игорь Любин - Кандидатская диссертация
 
Физика элементарных частиц и Большой адронный коллайдер
Физика элементарных частиц и Большой адронный коллайдерФизика элементарных частиц и Большой адронный коллайдер
Физика элементарных частиц и Большой адронный коллайдер
 
Способ обессеривание нефти и нефтепродуктов электроимпульсным разрядом
Способ обессеривание нефти и нефтепродуктов электроимпульсным разрядомСпособ обессеривание нефти и нефтепродуктов электроимпульсным разрядом
Способ обессеривание нефти и нефтепродуктов электроимпульсным разрядом
 

Viewers also liked

Viewers also liked (19)

Question 1 evaluation
Question 1 evaluationQuestion 1 evaluation
Question 1 evaluation
 
Mood board
Mood boardMood board
Mood board
 
2016 11 lettre de la pédagogie entpe
2016 11 lettre de la pédagogie entpe2016 11 lettre de la pédagogie entpe
2016 11 lettre de la pédagogie entpe
 
Andrew Goodwin’s Theory & Analysis of Music Videos
Andrew Goodwin’s Theory & Analysis of Music VideosAndrew Goodwin’s Theory & Analysis of Music Videos
Andrew Goodwin’s Theory & Analysis of Music Videos
 
Trabajo en equipo
Trabajo en equipoTrabajo en equipo
Trabajo en equipo
 
DTEK60 by BlackBerry Specs Sheet
DTEK60 by BlackBerry Specs SheetDTEK60 by BlackBerry Specs Sheet
DTEK60 by BlackBerry Specs Sheet
 
Call sheet
Call sheetCall sheet
Call sheet
 
Reece shots of locations
Reece shots of locationsReece shots of locations
Reece shots of locations
 
Call Sheet for Purloined
Call Sheet for PurloinedCall Sheet for Purloined
Call Sheet for Purloined
 
Seminario emadrid sobre "Cloud Computing". Cloud computing en entornos públi...
Seminario emadrid sobre "Cloud Computing".  Cloud computing en entornos públi...Seminario emadrid sobre "Cloud Computing".  Cloud computing en entornos públi...
Seminario emadrid sobre "Cloud Computing". Cloud computing en entornos públi...
 
Tekniikanakateemiset työntekijälähettiläs (ote)
Tekniikanakateemiset työntekijälähettiläs (ote)Tekniikanakateemiset työntekijälähettiläs (ote)
Tekniikanakateemiset työntekijälähettiläs (ote)
 
digipak anlysis
digipak anlysis digipak anlysis
digipak anlysis
 
Suomi some 2016
Suomi some 2016Suomi some 2016
Suomi some 2016
 
Question 2
Question 2Question 2
Question 2
 
The script digipack
The script digipackThe script digipack
The script digipack
 
Thriller evaluation question 4
Thriller evaluation question 4Thriller evaluation question 4
Thriller evaluation question 4
 
Müşteri Deneyimi Temelleri
Müşteri Deneyimi TemelleriMüşteri Deneyimi Temelleri
Müşteri Deneyimi Temelleri
 
Puppets show
Puppets showPuppets show
Puppets show
 
Posse de Bola
Posse de BolaPosse de Bola
Posse de Bola
 

Similar to жицкая

ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ ПРИ ФЕМТОСЕКУНДНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ...
ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ ПРИ ФЕМТОСЕКУНДНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ...ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ ПРИ ФЕМТОСЕКУНДНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ...
ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ ПРИ ФЕМТОСЕКУНДНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ...ITMO University
 
задание8 задачи для самостоятельного решения
задание8 задачи для самостоятельного решениязадание8 задачи для самостоятельного решения
задание8 задачи для самостоятельного решенияZhanna Kazakova
 
Наташкина лекция
Наташкина лекцияНаташкина лекция
Наташкина лекцияIlya Orlov
 
Коллоидная химия II часть (рус)
Коллоидная химия II часть (рус)Коллоидная химия II часть (рус)
Коллоидная химия II часть (рус)kassy2003
 
МОДИФИКАЦИЯ ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ СТЕКЛОКЕРАМИКИ„ФОТУРАН“ УЛЬТРАКОРОТКИМИ ЛАЗЕР...
МОДИФИКАЦИЯ ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ СТЕКЛОКЕРАМИКИ„ФОТУРАН“  УЛЬТРАКОРОТКИМИ ЛАЗЕР...МОДИФИКАЦИЯ ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ СТЕКЛОКЕРАМИКИ„ФОТУРАН“  УЛЬТРАКОРОТКИМИ ЛАЗЕР...
МОДИФИКАЦИЯ ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ СТЕКЛОКЕРАМИКИ„ФОТУРАН“ УЛЬТРАКОРОТКИМИ ЛАЗЕР...ITMO University
 
Femtotechnologies. step i atom hydrogen. alexander ilyanok
Femtotechnologies.  step i   atom hydrogen. alexander ilyanokFemtotechnologies.  step i   atom hydrogen. alexander ilyanok
Femtotechnologies. step i atom hydrogen. alexander ilyanokAlexander Ilyanok
 
ФОРМИРОВАНИЕ МНОГОЦВЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛОВ ПРИ ЕЕ ЛАЗЕРНО...
ФОРМИРОВАНИЕ МНОГОЦВЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛОВ ПРИ ЕЕ ЛАЗЕРНО...ФОРМИРОВАНИЕ МНОГОЦВЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛОВ ПРИ ЕЕ ЛАЗЕРНО...
ФОРМИРОВАНИЕ МНОГОЦВЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛОВ ПРИ ЕЕ ЛАЗЕРНО...ITMO University
 
Основные физические принципы магнитно-резонансной томографии глазами врача-ра...
Основные физические принципы магнитно-резонансной томографии глазами врача-ра...Основные физические принципы магнитно-резонансной томографии глазами врача-ра...
Основные физические принципы магнитно-резонансной томографии глазами врача-ра...tomograph_dp_ua
 
ОБЕСЦВЕЧИВАНИЕ ПРИРОДНЫХ САПФИРОВ
ОБЕСЦВЕЧИВАНИЕ ПРИРОДНЫХ САПФИРОВОБЕСЦВЕЧИВАНИЕ ПРИРОДНЫХ САПФИРОВ
ОБЕСЦВЕЧИВАНИЕ ПРИРОДНЫХ САПФИРОВITMO University
 
УДВОЕНИЕ И СМЕШЕНИЕ ЧАСТОТ ИЗЛУЧЕНИЯ ЛАЗЕРОВ НА МОНООКСИДЕ УГЛЕРОДА В НЕЛИНЕЙ...
УДВОЕНИЕ И СМЕШЕНИЕ ЧАСТОТ ИЗЛУЧЕНИЯ ЛАЗЕРОВ НА МОНООКСИДЕ УГЛЕРОДА В НЕЛИНЕЙ...УДВОЕНИЕ И СМЕШЕНИЕ ЧАСТОТ ИЗЛУЧЕНИЯ ЛАЗЕРОВ НА МОНООКСИДЕ УГЛЕРОДА В НЕЛИНЕЙ...
УДВОЕНИЕ И СМЕШЕНИЕ ЧАСТОТ ИЗЛУЧЕНИЯ ЛАЗЕРОВ НА МОНООКСИДЕ УГЛЕРОДА В НЕЛИНЕЙ...ITMO University
 
2015 стр 636-654 и титул копытин совр фунд осн обращения с радиоактивными о...
2015   стр 636-654 и титул копытин совр фунд осн обращения с радиоактивными о...2015   стр 636-654 и титул копытин совр фунд осн обращения с радиоактивными о...
2015 стр 636-654 и титул копытин совр фунд осн обращения с радиоактивными о...Konstantin German
 
гдз. физика 11кл громов 2002 -128с
гдз. физика 11кл громов 2002 -128сгдз. физика 11кл громов 2002 -128с
гдз. физика 11кл громов 2002 -128сИван Иванов
 
Исследование влияния космического излучения на формирование внешнего источни...
Исследование влияния космического излучения  на формирование внешнего источни...Исследование влияния космического излучения  на формирование внешнего источни...
Исследование влияния космического излучения на формирование внешнего источни...Ilya Ekhlakov
 
ионно лучевая литография
ионно лучевая литографияионно лучевая литография
ионно лучевая литографияstudent_kai
 
ЛАЗЕРНАЯ ТЕРМОХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ МИКРОСТРУКТУРИРОВАНИЯ ПЛЕНОК ХРОМА
ЛАЗЕРНАЯ ТЕРМОХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ МИКРОСТРУКТУРИРОВАНИЯ ПЛЕНОК ХРОМАЛАЗЕРНАЯ ТЕРМОХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ МИКРОСТРУКТУРИРОВАНИЯ ПЛЕНОК ХРОМА
ЛАЗЕРНАЯ ТЕРМОХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ МИКРОСТРУКТУРИРОВАНИЯ ПЛЕНОК ХРОМАITMO University
 

Similar to жицкая (20)

Голубятников Сергей
Голубятников СергейГолубятников Сергей
Голубятников Сергей
 
ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ ПРИ ФЕМТОСЕКУНДНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ...
ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ ПРИ ФЕМТОСЕКУНДНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ...ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ ПРИ ФЕМТОСЕКУНДНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ...
ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ ПРИ ФЕМТОСЕКУНДНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ...
 
задание8 задачи для самостоятельного решения
задание8 задачи для самостоятельного решениязадание8 задачи для самостоятельного решения
задание8 задачи для самостоятельного решения
 
лекция нкс
лекция нкслекция нкс
лекция нкс
 
Наташкина лекция
Наташкина лекцияНаташкина лекция
Наташкина лекция
 
Коллоидная химия II часть (рус)
Коллоидная химия II часть (рус)Коллоидная химия II часть (рус)
Коллоидная химия II часть (рус)
 
МОДИФИКАЦИЯ ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ СТЕКЛОКЕРАМИКИ„ФОТУРАН“ УЛЬТРАКОРОТКИМИ ЛАЗЕР...
МОДИФИКАЦИЯ ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ СТЕКЛОКЕРАМИКИ„ФОТУРАН“  УЛЬТРАКОРОТКИМИ ЛАЗЕР...МОДИФИКАЦИЯ ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ СТЕКЛОКЕРАМИКИ„ФОТУРАН“  УЛЬТРАКОРОТКИМИ ЛАЗЕР...
МОДИФИКАЦИЯ ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ СТЕКЛОКЕРАМИКИ„ФОТУРАН“ УЛЬТРАКОРОТКИМИ ЛАЗЕР...
 
Femtotechnologies. step i atom hydrogen. alexander ilyanok
Femtotechnologies.  step i   atom hydrogen. alexander ilyanokFemtotechnologies.  step i   atom hydrogen. alexander ilyanok
Femtotechnologies. step i atom hydrogen. alexander ilyanok
 
ФОРМИРОВАНИЕ МНОГОЦВЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛОВ ПРИ ЕЕ ЛАЗЕРНО...
ФОРМИРОВАНИЕ МНОГОЦВЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛОВ ПРИ ЕЕ ЛАЗЕРНО...ФОРМИРОВАНИЕ МНОГОЦВЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛОВ ПРИ ЕЕ ЛАЗЕРНО...
ФОРМИРОВАНИЕ МНОГОЦВЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛОВ ПРИ ЕЕ ЛАЗЕРНО...
 
561
561561
561
 
Основные физические принципы магнитно-резонансной томографии глазами врача-ра...
Основные физические принципы магнитно-резонансной томографии глазами врача-ра...Основные физические принципы магнитно-резонансной томографии глазами врача-ра...
Основные физические принципы магнитно-резонансной томографии глазами врача-ра...
 
ОБЕСЦВЕЧИВАНИЕ ПРИРОДНЫХ САПФИРОВ
ОБЕСЦВЕЧИВАНИЕ ПРИРОДНЫХ САПФИРОВОБЕСЦВЕЧИВАНИЕ ПРИРОДНЫХ САПФИРОВ
ОБЕСЦВЕЧИВАНИЕ ПРИРОДНЫХ САПФИРОВ
 
лекция 5 в14
лекция 5 в14лекция 5 в14
лекция 5 в14
 
УДВОЕНИЕ И СМЕШЕНИЕ ЧАСТОТ ИЗЛУЧЕНИЯ ЛАЗЕРОВ НА МОНООКСИДЕ УГЛЕРОДА В НЕЛИНЕЙ...
УДВОЕНИЕ И СМЕШЕНИЕ ЧАСТОТ ИЗЛУЧЕНИЯ ЛАЗЕРОВ НА МОНООКСИДЕ УГЛЕРОДА В НЕЛИНЕЙ...УДВОЕНИЕ И СМЕШЕНИЕ ЧАСТОТ ИЗЛУЧЕНИЯ ЛАЗЕРОВ НА МОНООКСИДЕ УГЛЕРОДА В НЕЛИНЕЙ...
УДВОЕНИЕ И СМЕШЕНИЕ ЧАСТОТ ИЗЛУЧЕНИЯ ЛАЗЕРОВ НА МОНООКСИДЕ УГЛЕРОДА В НЕЛИНЕЙ...
 
2015 стр 636-654 и титул копытин совр фунд осн обращения с радиоактивными о...
2015   стр 636-654 и титул копытин совр фунд осн обращения с радиоактивными о...2015   стр 636-654 и титул копытин совр фунд осн обращения с радиоактивными о...
2015 стр 636-654 и титул копытин совр фунд осн обращения с радиоактивными о...
 
гдз. физика 11кл громов 2002 -128с
гдз. физика 11кл громов 2002 -128сгдз. физика 11кл громов 2002 -128с
гдз. физика 11кл громов 2002 -128с
 
Исследование влияния космического излучения на формирование внешнего источни...
Исследование влияния космического излучения  на формирование внешнего источни...Исследование влияния космического излучения  на формирование внешнего источни...
Исследование влияния космического излучения на формирование внешнего источни...
 
ионно лучевая литография
ионно лучевая литографияионно лучевая литография
ионно лучевая литография
 
о природе фотона
о природе фотонао природе фотона
о природе фотона
 
ЛАЗЕРНАЯ ТЕРМОХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ МИКРОСТРУКТУРИРОВАНИЯ ПЛЕНОК ХРОМА
ЛАЗЕРНАЯ ТЕРМОХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ МИКРОСТРУКТУРИРОВАНИЯ ПЛЕНОК ХРОМАЛАЗЕРНАЯ ТЕРМОХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ МИКРОСТРУКТУРИРОВАНИЯ ПЛЕНОК ХРОМА
ЛАЗЕРНАЯ ТЕРМОХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ МИКРОСТРУКТУРИРОВАНИЯ ПЛЕНОК ХРОМА
 

жицкая

  • 1. ИЗМЕРЕНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ВОДНЫХ СУСПЕНЗИЙ НАНОЧАСТИЦ МЕТОДОМ ИНТЕРФЕРОМЕТРА МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им М.В.ЛОМОНОСОВА ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ Кафедра акустики
  • 2. Содержание 1. Введение 2. Исследование взаимодействия нанообъекта с ультразвуком 3. Акустический резонатор 4. Импедансный метод 5. Резонансный метод 6. Изучение акустических свойств суспензий наночастиц с помощью бегущей волны 7. Заключение
  • 3. Введение Некоторые физико-химические свойства кремния (Si) для применений в биомедицине • Распространенность (Si – второй после кислорода элемент по распространенности в земной коре, где его доля составляет около 27 %). • Биосовместимость (в организме здорового человека весом 50-70 кг содержится 0.5-1 г Si, что делает его 3-м по содержанию микроэлементом после железа и цинка). • Биодеградируемость кремниевых наночастиц (Si в виде наночастиц растворяется в организме человека ортокремниевой кислоты). Ортокремниевая кислота является наиболее быстро усваиваемой и выделяемой формой силиката у людей. • Доступная технология получения нанопористых форм кремния позволяет управлять размерами гранул и степенью их пористости. • Однако, многие формы нанокремния гидрофобны, что затрудняет получение их водных суспензий и требует дополнительной обработки для придания материалу гидрофильных свойств.
  • 4. Исследование взаимодействия нанообъекта с ультразвуком При взаимодействии УЗ с веществом можно условно выделить три действия:  Механическое действие. Связано с деформациями, которые происходят в результате поочерёдного сгущения и разряжения частиц среды, вызываемого ультразвуковыми волнами.  Химическое действие. При захлопывании каверн молекулы среды движутся с большой скоростью и испытывают взаимное трение, вследствие чего молекулы могут возбуждаться и ионизироваться, так как возможен разрыв молекулярных связей.  Тепловое действие. В результате увеличения колебательного движения частиц среды, а также захлопывания каверн, в небольших объёмах выделяется большая тепловая энергия, что приводит к повышению температуры среды.
  • 5. Исследование взаимодействия нанообъекта с ультразвуком Энергия, переносимая ультразвуковым пучком, затухает при прохождении её через вязкую среду: (1) где α – коэффициент затухания по амплитуде. Коэффициент затухания ультразвуковой волны частоты ω в коллоидном растворе сферических частиц радиуса a может быть записан в виде уравнения: (2) , где введены обозначения: k = 2πf/c – волновое число, c – скорость звука в жидкости, μ – коэффициент кинематической вязкости, ρ0 – плотность жидкости, ρ1 – плотность частиц, C – объёмная концентрация частиц в растворе.
  • 6. Изменение температуры T раствора, в котором распространяется УЗ- волна интенсивностью I, может быть рассчитано из уравнения теплопроводности: (3) где – коэффициент температуропроводности, – оператор Лапласа, α α – коэффицент поглощения УЗ в растворе, ρ0 и сp – плотность и удельная теплоёмкость жидкости. (4) где I – интенсивность УЗИ, W – мощность УЗИ, S – площадь поперечного сечения ультразвукового пучка. Исследование взаимодействия нанообъекта с ультразвуком
  • 7. Акустический резонатор Резонансные частоты (5) Добротность резонатора (6)
  • 9. 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 0 100 200 300 400 500 600 700 fres = 1105 kHz R,Om f, MHz Air, Abs(z) 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 -200 -100 0 100 200 300 400 500 fres = 1102 kHz R,Om f, MHz Air, Im(z) 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 0 100 200 300 400 500 600 Δf=21 kHz c=1478 m/s Δf=20 kHz c=1408 m/s Δf=19,5 kHz c=1373 m/s Δf=20 kHz c=1408 m/s Δf=19,5 kHz c=1373 m/s R,Om f, MHz Water 1,08 1,10 1,12 1,14 1,16 1,18 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 Δf=25,4 kHz c=1788 m/s Δf=25 kHz c=1760 m/s Δf=20,2 kHz c=1422,1 m/s Δf=22,4 kHz c=1577 m/s R,Om f, MHz Glycerol
  • 11. 1,08 1,10 1,12 1,14 1,16 1,18 7,0 7,5 8,0 8,5 4 3 2 Δf=21 kHz c=1478,4 m/s Δf=21,4 kHz c=1506,5 m/s Δf=21,2 kHz c=1492,5 m/s U,V f, MHz Δf=21,2 kHz c=1492,5 m/s Water 1 1,08 1,10 1,12 1,14 1,16 1,18 7,8 8,0 8,2 8,4 8,6 8,8 9,0 1 Δf=26,2 kHz c=1844,5 m/s Δf=26 kHz c=1830,4 m/sΔf=25,2 kHz c=1774,1 m/s U,V f, MHz Glycerol 2 3 4 (7) α1 = 5,5 м-1, α 2 = 4 м-1, α 3 = 4,5 м-1, α 4 = 2,7 м-1 Табличное значение для f = 1.1 МГц: α = α0f2 = 3 м-1 с, м/с cтеор , м/с вода 1492,5 ± 15 м/c 1493 глицерин 1820 ± 18 м/с 1920
  • 12. Изучение акустических свойств суспензий наночастиц с помощью бегущей волны
  • 13.
  • 14.
  • 15. 0 100 200 300 400 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 Heating,K Time, sec Thermocouple 1 Thermocouple 2 HD SiNWs 0 100 200 300 400 500 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 Heating,K Time, sec Thermocouple 1 Thermocouple 2 Water 0 100 200 300 400 500 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 Heating,K Time, sec Thermocouple 1 Thermocouple 2 Doppler 707 Fluid 0 100 200 300 400 500 600 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Thermocouple 1Heating,K Time, sec Glycerol
  • 16. 0 20 40 60 80 100 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 2 = 0,11 m-1 Thermocouple 1 Thermocouple 2 Heating,K Time, sec Water 1 = 0,19 m-1 0 20 40 60 80 100 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Thermocouple 1 Thermocouple 2 Heating,K Time, sec HD SiNWs 1 = 0,22 m-1 2 = 0,34 m-1 0 20 40 60 80 100 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 Thermocouple 1 Thermocouple 2 Heating,K Time, sec Doppler 707 Fluid 1 = 0,11 m-1 2 = 0,13 m-1 0 20 40 60 80 100 0 1 2 3 4 5 Thermocouple 1 Heating,K Time, sec Glycerol 1 = 5,1 m-1
  • 17.
  • 18. Заключение 1. Были проведены измерения скорости звука и коэффициента поглощения в резонаторе. Использовался резонансный и импедансный метод. Однако при измерении влияния наночастиц на нагрев суспензии при использовании резонатора возникают трудности, связанные с нагревом от излучателя. Поэтому был использован метод, где поверхность излучателя отделена от изучаемой жидкости. 2. Была создана установка для измерения нагрева суспензий наночастиц. Показано, что на начальном участке по времени 100с температура нарастает линейно. По измеренной зависимости можно вычислить коэффициент поглощения.
  • 19. Кое-что интересное Какие еще бывают резонаторы?