ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЖИДКОСТЕЙ ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
Jazyk: | ruština |
---|---|
Rok vydání: | 2022 |
Předmět: | |
DOI: | 10.34756/geos.2021.17.38156 |
Popis: | В виду необходимости контроля физических свойств полярных и неполярных жидкостей нами было проведено исследование их параметров с помощью стандартных и электроакустических методов. Были исследованы такие жидкости, как вазелиновое масло, силиконовое масло и глицерин. На первом этапе электрические свойства таких жидкостей были исследованы на LCR-метре Agilent E4980A с использованием измерительной ячейки, состоящей из эппендорфа и двух коаксиальных никелевых цилиндрических электродов, представляющих из себя конденсатор. Затем на линии задержки на кварце была размещена ванночка из фторопласта. Вначале измерялись фаза и амплитуда акустического сигнала в отсутствие жидкости. На следующем этапе в ванночку заливалась исследуемая жидкость, характеристики акустической волны изменялись, и по калибровочным кривым определялись значения вязкости жидкости. На заключительном этапе в исследуемую жидкость добавляли микрочастицы активированного угля и сорбитан моноолеат, свойства получаемых смесей и растворов определялись описанным выше электроакустическим способом. Полученные результаты будут полезны при разработке акустических датчиков свойств полярных и неполярных жидкостей. In view of the need to control the electrophysical properties of polar and non-polar liquids, we studied their parameters using standard and electroacoustic methods. Liquids such as liquid paraffin, silicone oil and glycerin have been investigated. At the first stage, the electrical properties of such liquids were investigated by means a measuring cell consisting of an Eppendorf and two coaxial nickel cylindrical electrodes representing a capacitor and by an Agilent E4980A LCR meter. Then, a fluoroplastic bath was placed on the quartz delay line. First, the phase and amplitude of the acoustic signal were measured in the absence of liquid. At the next stage, the test liquid was poured into the bath, the characteristics of the acoustic wave changed, and the values of the liquid viscosity were determined from the calibration curves. At the final stage, microparticles of activated carbon and sorbitan monooleate were added to the test liquid; the properties of the resulting mixtures and solutions were determined by the electroacoustic method described above. The results obtained will be useful in the development of acoustic sensors for the properties of polar and non-polar liquids. |
Databáze: | OpenAIRE |
Externí odkaz: |