高焓空气氮原子测量中激光诱导荧光技术的运用,分析化学论文.docx
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1、高焓空气氮原子测量中激光诱导荧光技术的运用,分析化学论文摘 要: 高超声速飞行器再入大气层时,遭到激波的压缩和激波层内粘性阻滞作用,周围绕流流场的空气温度在4 00015 000 K之间,使空气中的氧、氮分子发生离解,进而出现高温气体效应,构成高焓化学非平衡流。飞行器外表防热材料基本都含有大量的碳元素,通常情况下主要是氧原子与碳发生反响,但在焓值大于18 MJ kg-1的情况下,氮原子与飞行器外表碳反响的无量纲烧蚀因子BCN 0.172 5,此时碳在高焓空气介质中的无量纲质量烧蚀因子BCair 0.345,因而,碳的氮化烧蚀变得非常剧烈,和氧化烧蚀相当;同时离解的氮原子也会在飞行器外表发生催化
2、复合反响放出大量的热,使飞行器外表承受更多的热载荷。因而,分析高焓化学非平衡流流场中的氮原子具有现实意义。在地面模拟设备中建立高焓化学非平衡流场,对氮原子进行测量技术,能够很好的对其进行研究。双光子吸收激光诱导荧光(TALIF)技术作为一种非接触测量,在不干扰流场环境的情况下,能够直接获得氮原子的浓度分布。对流场氮原子激发荧光,通过布置在风洞试验段外与流场和激光构成的平面呈垂直方向的ICCD获取到二维氮原子的荧光信号。为确保荧光图像的清楚明晰及视场适宜,选择了Nikon f=50 mm F/1.4镜头作为前级收光设备。实验成像采用50次曝光的累计结果,以消除气流扰动及激光能量抖动造成的不确定性
3、。实验中,在理论激发波长附件进行测试,优化选择出206.717 nm作为正式实验中脉冲激光的最佳激发波长。在最佳激光波长条件下,从小到大调整激发能量,获得了该环境下的氮原子激发的非饱和线性区为1.8 mJ下面。正式实验经过中激光能量为1.6 mJ,处于线性区。对所获取的荧光图像进行处理,提取激光中心线上的荧光强度进行分析,发现无论是亚声速还是超声速,荧光强度沿径向都呈驼峰状分布,与之前氧原子测试结果比拟,发现流场中氮分子还未完全离解,这符合实验风洞流场特性。 本文关键词语: 高焓化学非平衡流;氮原子;激光诱导荧光;优化选择; Abstract: When the hypersonic vehi
4、cle re-enters the atmosphere, it is subjected to the compression of the shock wave and the viscous blocking effect in the shock layer. The air temperature in the surrounding flow field is between 4 00015 000 K, which causes oxygen and nitrogen molecules in the air to dissociate, resulting in high-te
5、mperature gas effect and the formation of high enthalpy chemical nonequilibrium flow. There are a large number of carbon elements in thermal protection materials on the surface of aircraft. Generally, the reaction between oxygen and carbon is the main reaction at high enthalpy. But when the enthalpy
6、 is greater than 18 mJ kg-1, the dimensionless mass ablation factor for the reaction of nitrogen atoms with carbon on the aircraft surface is BCN 0.172 5, and at the time, the dimensionless mass ablation factor of carbon in high enthalpy air is BCair 0.345; as a result, the nitriding ablation of car
7、bon becomes very intense, which is equivalent to the oxidation ablation. Meanwhile, the dissociated nitrogen atoms also produce a large amount of heat in the catalytic reaction on the surface of the aircraft, which makes the aircraft surface withstand more thermodynamic impact. Therefore, the analys
8、is of nitrogen atoms in high enthalpy chemical nonequilibrium flow field is of great practical significance. A high enthalpy chemical nonequilibrium flow field is established in ground simulation equipment, and nitrogen atoms can be well studied by measurement. Two-photon absorption laser-induced fl
9、uorescence(TALIF) technology, as a non-contact measurement, can directly obtain the concentration distribution without disturbing the flow field. Nitrogen atoms in the flow field are excited by a pulse laser, and two-dimensional nitrogen atom fluorescence signals are obtained through ICCD arranged o
10、utside a wind tunnel test section in a direction perpendicular to a plane formed by the flow field and the laser. In order to ensure the fluorescence image is clear and the field of view is appropriate, the Nikon f=50 mm F/1.4 lens is selected as the front stage light receiving device. Experimental
11、imaging is the cumulative result of 50 exposures to eliminate the uncertainty caused by turbulence and laser energy jitter. By testing around the theoretical excitation wavelength, 206.717 nm is optimized as the best excitation wavelength in the formal experiment. At the condition of the optimal las
12、er wavelength, the laser energy is adjusted from small to large, and the unsaturated linear region for the nitrogen atom in this environment is less than 1.8 mJ. In the formal experiment, the laser energy is 1.6 mJ, which is in the linear region. Based on the analysis of the fluorescence intensity e
13、xtracted along the laser centerline obtained from the fluorescence image, it was found that both the subsonic flow and the supersonic flow presented a hump-shaped distribution along the radial direction. Compared with the previous work of oxygen atoms, it was found that the nitrogen molecules in the
14、 flow field had not been completely dissociated, which was consistent with the flow field characteristics of the experimental wind tunnel. Keyword: High-enthalpy chemical non-equilibrium flow; Nitrogen atom; Laser-induced fluorescence; Optimization; 引 言 飞行器在邻近空间或大气层中以高超声速飞行时, 由于飞行器周围的气体遭到剧烈的压缩进而构成激波
15、层, 激波层内的气体因激波层的压缩加热而发生分子振动激发和离解、 电离等物理化学经过1,2。 邻近空间飞行器在整个再入经过中, 飞行器周围激波层内的高焓气体流动将经历三种状态, 即热化学非平衡状态、 热力学平衡化学非平衡状态和热化学平衡状态。 三种流动状态出现的区域由飞行器的再入轨道确定3,4。 对于以大攻角、 高超声速(M 20)、 长时间滑翔(50 km)方式服役的邻近空间高超声速飞行器, 绕飞行器的流动处于严重的化学非平衡状态; 对于星际探测进入(火星探测器5)或返回(探月返回6)的高超声速航天器, 其以极高的速度进入/再入大气层时, 绕飞行器的流动处于严重的热化学非平衡状态。 而飞行器
16、外表防热材料基本都含有大量的碳元素, 通常情况下主要是氧原子与碳发生反响, 但在焓值大于18 MJ kg-1的情况下, 氮原子与飞行器外表碳反响的无量纲烧蚀因子BCN 0.172 5, 此时碳在高焓空气介质中的无量纲质量烧蚀因子BCair 0.345。 在这种情况下, 碳的氮化烧蚀变得非常剧烈, 和氧化烧蚀相当; 同时离解的氮原子也会在飞行器外表发生催化复合反响放出大量的热, 使飞行器外表承受更多的热载荷。 在这个经过中, 离解的氮原子在飞行器外表会发生下面反响: 式中, s为外表位置, 下标s为外表所含有的组分。 式(1)为碳的氮化反响, 式(2)和式(3)为外表气体原子的催化复合反响。 这
17、些反响都是伴随着大量热量产生的放热反响, 并且式(1)的反响还直接造成飞行器外表的质量损失, 这些都会对飞行器构造造成毁坏。 因而了解流场环境中氮原子的情况具有现实意义。 当前高温气体中原子组分诊断主要是采用光谱法进行测量。 测试方式方法包括: 发射光谱法、 吸收光谱法和荧光光谱法。 由于在热力学平衡的条件下氮分子从4 000 K才开场离解为氮原子3, 根据玻尔兹曼分布推算, 此时氮原子中处于基态的粒子数大于99%, 即便温度到达10 000 K, 这个占比也大于84%。 而发射光谱法主要是通过探测处于高能级的粒子向下跃迁产生的自发辐射, 在所处的流场环境中, 可供探测的粒子数较少时, 导致流
18、场中氮原子本身辐射强度不高, 很难获得强度较高的谱线。 同样, 对于原子的吸收光谱法主要是通过原子的一个中间能态粒子吸收相应光子能量跃迁至更高层次能级, 进而造成光强度减弱以实现对原子浓度的反映, 当温度和压力缺乏够高的时候, 氮原子处于中间能态的粒子数量同样不会过多, 无法实现对激光的有效吸收, 即便通过复杂的放大运算也很难获得有效的信息。 并且这两种方式方法都无法直接获得流场的空间分辨, 只能通太多方位多角度的测量后进行空间近似运算才能得到分辨率不高的空间分布。 而采用双光子激光诱导荧光(two-photon absorption laser-induced fluorescence, T
19、ALIF)测试技术对流场中氮原子进行测量, 所探测的对象正是占比数相当大的基态粒子, 因而只要是高超声速飞行器所服役环境所对应的模拟高焓气流场中, 就能够使用TALIF测试技术对氮原子进行测量。 同时其不仅能够获得氮原子荧光, 还能够直接获得其在流场中的空间分布7, 这对于认识流场中氮原子的空间分布极其重要。 基于以上原因, TALIF是一种非常良好的高焓流场氮原子浓度测试技术。 当前有少数的国外学者利用TALIF进行氮原子测量的报道, 国内还没有相关的公开报道。 本文所进行的高焓流场氮原子测量研究能够帮助进一步提高对高焓流场的理解, 为高超声速飞行器热防护系统设计和新型防热材料研制及改良提供
20、技术支持。 1 、氮原子的TALIF原理 LIF是以激光作为激发光源激发粒子后的发射光谱。 对于NO和OH基使用单光子就能实现对能态的激发。 但对于很多轻原子, 如H, N, O, Cl和F等, 其共振跃迁频率在真空紫外区域(VUV), 所以激发激光波长要处于真空紫外区域, 但在大气环境下, 190 nm下面的紫外光被大气严重吸收。 因而, 无法对这些原子进行单光子激发8,9。 TALIF技术能够有效的克制上述问题。 在该经过中, 待测粒子通过吸收两个光子的能量, 使粒子从基态经历一个虚拟能级再跃迁至激发态, 激发态的粒子向下跃迁, 产生荧光信号, 如此图1所示。 这样激光频率变为粒子共振跃迁
21、频率的一半, 其波长也变为单光子吸收激光诱导荧光激发波长的两倍, 进而避开了真空紫外区域, 解决激光被大气严重吸收的问题。 图1 N-TALIF原理图 Fig.1 N-TALIF schematic diagram 在非饱和双光子激发的情况下, 荧光信号与原子基态浓度的关系可通过式(4)获得10,11,12 S= 4 Vc1 (? )2A21A21+Q21E2LA2L F2(t)dt (2 式(4)中, S为荧光信号, 为收集立体角, Vc为荧光收集体积, 为探测器在对应荧光波长下的量子响应效率, ?为普朗克常数除以2 (1.005 10-34 J s), 为激光波数, A21为爱因斯坦常数,
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