Аннотация:
Для водной взвеси оксида свинца, содержащей частицы пластинчатой формы и их агрегаты из мономеров с размерами $\sim$ 5 nm, представлены результаты измерений матрицы рассеяния на длине волны 0.63 $\mu$m в диапазоне углов рассеяния 10$^\circ$–155$^\circ$. Результаты измерений сопоставляются с результатами расчетов для аксиально-симметричных рассеивателей (эллипсоидов вращения, цилиндров). Показано, что наличие агрегатов сказывается на рассеивающих свойствах такой среды. Представлены результаты восстановления распределения частиц дисперсной среды по размерам по данным измерений матрицы рассеяния. Восстановление распределений проводилось путем решения задачи оптимизации суммы квадратов отклонений экспериментальных и рассчитанных в рамках модели аксиально-симметричных рассеивателей значений матричных элементов. Показано, что распределение частиц по размерам более точно восстанавливается при минимизации суммы квадратов отклонений для суммы диагональных элементов. Полученное распределение сравнивается с распределением, измеренным методом динамического рассеяния света.
Образец цитирования:
С. Н. Чириков, А. В. Шкирин, “Определение методом лазерной поляриметрии дисперсного состава взвеси PbO, содержащей агрегаты частиц пластинчатой формы”, Оптика и спектроскопия, 124:4 (2018), 542–550; Optics and Spectroscopy, 124:4 (2018), 575–584
\RBibitem{ChiShk18}
\by С.~Н.~Чириков, А.~В.~Шкирин
\paper Определение методом лазерной поляриметрии дисперсного состава взвеси PbO, содержащей агрегаты частиц пластинчатой формы
\jour Оптика и спектроскопия
\yr 2018
\vol 124
\issue 4
\pages 542--550
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/os1036}
\crossref{https://doi.org/10.21883/OS.2018.04.45757.267-17}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=32740158}
\transl
\jour Optics and Spectroscopy
\yr 2018
\vol 124
\issue 4
\pages 575--584
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0030400X18040057}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/os1036
https://www.mathnet.ru/rus/os/v124/i4/p542
Эта публикация цитируется в следующих 6 статьяx:
A. V. Shkirin, D. N. Ignatenko, S. N. Chirikov, A. V. Vorobev, S. V. Gudkov, “Application of Laser Polarimetric Scatterometry in the Study of Water-Based Multicomponent Bioorganic Systems on the Example of Cow Milk”, Phys. Wave Phen., 30:3 (2022), 186
Vladimir V. Kirsanov, Alexey V. Shkirin, Dmitriy Yu. Pavkin, Dmitry N. Ignatenko, Georgy L. Danielyan, Artyom R. Khakimov, Nikolai F. Bunkin, “Laser Fluorescence and Extinction Methods for Measuring the Flow and Composition of Milk in a Milking Machine”, Photonics, 8:9 (2021), 390
Alexey V. Shkirin, Dmitry N. Ignatenko, Sergey N. Chirikov, Nikolai F. Bunkin, Maxim E. Astashev, Sergey V. Gudkov, “Analysis of Fat and Protein Content in Milk Using Laser Polarimetric Scatterometry”, Agriculture, 11:11 (2021), 1028
M. N. Kirichenko, L. L. Chaikov, A. V. Shkirin, V. I. Krasovskii, N. A. Bulychev, M. A. Kazaryan, S. V. Krivokhizha, F. O. Milovich, S. N. Chirikov, “General Features of Size Distributions and Internal Structure of Particles in Aqueous Nanosuspensions”, Phys. Wave Phen., 28:2 (2020), 140
Nikolai F. Bunkin, Alexey P. Glinushkin, Alexey V. Shkirin, Dmitriy N. Ignatenko, Sergey N. Chirikov, Ivan V. Savchenko, Valery P. Meshalkin, Gennady N. Samarin, Alireza Maleki, Valery P. Kalinitchenko, “Identification of Organic Matter Dispersions Based on Light Scattering Matrices Focusing on Soil Organic Matter Management”, ACS Omega, 5:51 (2020), 33214
Michael I. Mishchenko, “Comprehensive thematic T-matrix reference database: a 2017–2019 update”, Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, 242 (2020), 106692