Caracterización de la espectroscopía fotoacústica pulsada del NO₂ en aire

Autores
Barreiro, Nadia Luisina; Vallespi, Arturo Sebastián; Slezak, Verónica Beatriz; Peuriot, Alejandro Luis; González, Martín Germán; Santiago, Guillermo Daniel
Año de publicación
2008
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
artículo
Estado
versión publicada
Descripción
Utilizando la técnica fotoacústica con un láser pulsado de Nd:YAG en 532 nm, se estudió una mezcla binaria de NO₂ y aire contenida en una celda cilíndrica de vidrio. Con el objetivo de mejorar este método se analizaron algunos de los parámetros que lo caracterizan. Se investigó el factor de calidad de la celda y el corrimiento de la frecuencia de resonancia del primer modo radial en función de la presión de aire, encontrándose en ambos casos crecimiento con la misma. A baja presión total (alrededor de 1 Torr) se observó emisión de fluorescencia visible que compite con la generación de calor en la celda. Con un fotodiodo rápido se registró y analizó la fluorescencia deduciéndose tiempos de relajación de energía electro-vibracional a cinética. Para verificar la linealidad del sistema se estudió el comportamiento de la señal fotoacústica del NO₂ (0,2 Torr) en aire a presión atmosférica en función de la fluencia del láser en el rango desde 0,003 hasta 1,8 J/cm²
The photoacoustic technique, based on an Nd:YAG pulsed laser at 532 nm, was used to investigate a binary gas mixture of NO₂ and air contained in a cylindrical glass cell. In order to improve the method, some characteristic parameters, cell quality factor and resonance frequency were analyzed. As the buffer gas pressure increases, the former rises and the latter lowers. At total low pressure (around 1 Torr), the excited molecules decay, through visible fluorescence emission, at a rate similar to the heating process. With a fast photodiode the record and analysis of fluorescence allowed deducing electro-vibrational energy to kinetic relaxation times. In order to verify the system ́s linearity, the photoacoustic signal behavior of NO₂ (0.2 Torr) in air at atmospheric pressure was studied as a function of laser fluence in the 0.003 to 1.8 J/cm² range
Fil: Barreiro, Nadia Luisina. Centro de Investigaciones en Láseres y Aplicaciones (CONICET–CITEFA). Buenos Aires. Argentina
Fil: Vallespi, Arturo Sebastián. Centro de Investigaciones en Láseres y Aplicaciones (CONICET–CITEFA). Buenos Aires. Argentina
Fil: Slezak, Verónica Beatriz. Centro de Investigaciones en Láseres y Aplicaciones (CONICET–CITEFA). Buenos Aires. Argentina
Fil: Peuriot, Alejandro Luis. Centro de Investigaciones en Láseres y Aplicaciones (CONICET–CITEFA). Buenos Aires. Argentina
Fil: González, Martín Germán. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ingeniería. Departamento de Física. Laboratorio Láser (UBA-FI). Buenos Aires. Argentina
Fil: Santiago, Guillermo Daniel. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ingeniería. Departamento de Física. Laboratorio Láser (UBA-FI). Buenos Aires. Argentina
Fuente
An. (Asoc. Fís. Argent., En línea) 2008;01(20):53-57
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar
Repositorio
Biblioteca Digital (UBA-FCEN)
Institución
Universidad Nacional de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
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The photoacoustic technique, based on an Nd:YAG pulsed laser at 532 nm, was used to investigate a binary gas mixture of NO₂ and air contained in a cylindrical glass cell. In order to improve the method, some characteristic parameters, cell quality factor and resonance frequency were analyzed. As the buffer gas pressure increases, the former rises and the latter lowers. At total low pressure (around 1 Torr), the excited molecules decay, through visible fluorescence emission, at a rate similar to the heating process. With a fast photodiode the record and analysis of fluorescence allowed deducing electro-vibrational energy to kinetic relaxation times. In order to verify the system ́s linearity, the photoacoustic signal behavior of NO₂ (0.2 Torr) in air at atmospheric pressure was studied as a function of laser fluence in the 0.003 to 1.8 J/cm² range
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