Аномальне послаблення ультразвуку поблизу критичної точки розшарування розчину н-пентанол–нiтрометан

Автор(и)

  • L. A. Bulavin Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Physics
  • O. I. Belous Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Physics
  • O. S. Svechnikova Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Physics

DOI:

https://doi.org/10.15407/ujpe61.05.0375

Ключові слова:

бiнарнi розчини, критична точка розшарування, коефiцiєнт поглинання ультразвуку, кросоверна функцiя

Анотація

Проведене акустичне дослiдження бiнарного розчину н-пентанол–нiтрометан при пiдходi до його критичної точки розшарування з боку гомогенного стану в iнтервалi частот 5–2800 МГц пiдтвердило iснування аномального послаблення ультразвуку, яке може бути проаналiзовано в термiнах ефективного поглинання ультразвуку. На основi експериментальних даних в роботi видiленi регулярна та флуктуацiйна частини ефективного коефiцiєнта поглинання звуку в дослiдженому розчинi. Показано, що флуктуацiйна частина ефективного коефiцiєнта поглинання може бути описана в термiнах теорiї релаксуючої теплоємностi Феррела–Бхатачаржи, в рамках якої на основi отриманих експериментальних даних визначена масштабна кросоверна функцiя. Аналiз побудованої масштабної кросоверної функцiї дозволив знайти ї ї параметри n та Ω1/2.

Посилання

M.P. Kozlovskii, Condens. Matter. Phys. 8, 473 (2005). https://doi.org/10.5488/CMP.8.3.473

K.A. Chalyy, L.A. Bulavin, and A.V. Chalyi, J. Phys. Stud.9, 66 (2005).

O.V. Chalyi and O.V. Zaitseva, Ukr. J. Phys. 54, 366(2009).

M.P. Kozlovskii and R.V. Romanik, J. Molec. Liq. 167, 14(2012). https://doi.org/10.1016/j.molliq.2011.12.003

D. Nikitin and V. Mazur, Int. J. Therm. Sci. 62, 44 (2012). https://doi.org/10.1016/j.ijthermalsci.2012.02.021

S. Artemenko, T. Lozovsky, and V. Mazur, J. Phys.: Con-dens. Matter 20, 244119 (2008). https://doi.org/10.1088/0953-8984/20/24/244119

L.A. Bulavin, O.Yu. Aktan, and Yu.F. Zabashta, Phys. Sol.State 50, 2270 (2008). https://doi.org/10.1134/S106378340812007X

I. Iwanowski, S.Z. Mirzaev, K. Orzechowski et al., J. Molec.Liq. 145, 103 (2009). https://doi.org/10.1016/j.molliq.2009.01.001

S.Z. Mirzaev and U. Kaatze, Chem. Phys. 393,129 (2012). https://doi.org/10.1016/j.chemphys.2011.11.035

V.A. Shutilov, Fundamental Physics of Ultrasound (Gordon and Breach, New York, 1988).

V.S. Sperkach, A.D. Alekhin, and O.I. Bilous, Ukr. J. Phys.49, 655 (2004).

T. Hornowski and M. Lobowski, Acta Phys. Pol. A 5, 671 (1991). https://doi.org/10.12693/APhysPolA.79.671

I. Iwanowski, R. Behrends, and U. Kaatze, J. Chem. Phys. 120, 9192 (2004). https://doi.org/10.1063/1.1703524

R.M. Hill, Phys. Status Solidi B 103, 319 (1981). https://doi.org/10.1002/pssb.2221030135

V.S. Sperkach, A.D. Alekhin, and O.I. Bilous, Ukr. J. Phys.49, 975 (2004).

http://mathcad.com.ua/down-math.php.

J.K. Bhattacharjee and R.A. Ferrell, Phys. Rev. A 24, 1643 (1981). https://doi.org/10.1103/PhysRevA.24.1643

J.K. Bhattacharjee, I. Iwanowski, and U. Kaatze, J. Chem.Phys. 131, 174502 (2009). https://doi.org/10.1063/1.3258279

J.K. Bhattacharjee and S.Z. Mirzaev, Int. J. Thermophys.33, 469 (2012). https://doi.org/10.1007/s10765-012-1167-3

H.C. Burstyn, J. V. Sengers, J.K. Bhattacharjee et al.,Phys. Rev. A 28, 1577 (1983). https://doi.org/10.1103/PhysRevA.28.1567

M.A. Anisimov, Critical Phenomena in Liquids and Liquid Crystals (Gordon and Breach, Philadelphia, 1991).

A.D. Alekhin and O.I. Bilous, Teplofiz. Vys. Temp. 53, 204 (2015).

R.A. Ferrell and J.K. Bhattacharjee, Phys. Rev. A 31, 1788 (1985). https://doi.org/10.1103/PhysRevA.31.1788

R. Folk and G. Moser, Phys. Rev. E 57, 705 (1998). https://doi.org/10.1103/PhysRevE.57.705

A. Onuki, J. Phys. Soc. Jpn. 66, 511 (1997). https://doi.org/10.1143/JPSJ.66.511

Завантаження

Опубліковано

2019-01-06

Номер

Розділ

М'яка речовина

Як цитувати

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

<< < 1 2 3 4 5 6