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Workshop "Meßtechnik für stationäre und transiente ...

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3 Ergebnisse<br />

Für die oben beschriebenen Meßmethode wurden die Linien des Acetylens<br />

(1 973 cm-') <strong>und</strong> des Luftstickstoffs (2331 cm-') beobachtet. Folgende typische<br />

Daten wurden eingestellt: Laserleistung 5 W, Laserfokus = 30 Pm,<br />

Frequenz 43,9 kHz, Tropfendurchmesser 62 pm, Abstand zwischen den Tropfen<br />

= 362 pm, Tropfengeschwindigkeit = 10 mls, Monochromatorspalt 600 vrn,<br />

Zeitfenster 500 ns, Gesamtbelichtungszeit 10 s. Die Zeitverzögerungen wurden so<br />

gewählt, daß Messungen mit einer axialen Ortsverschiebung von 24 pm erreicht<br />

wurden. Durch den Laserfokusdurchmesser von = 30 Pm <strong>und</strong> die Geschwindigkeit<br />

der Tropfen erhält man eine axiale Ortsauflösung von = 40 Pm. Die so erhaltenen<br />

Spektren sind in Abb. 3 dargestellt. Man erkennt, daß bei einer axialen Position<br />

zwischen 100 <strong>und</strong> 350 pm das Flüssigphasensignal des Acetylens fast vollständig<br />

verschw<strong>und</strong>en ist. Bei diesen Positionen tritt das Gasphasensignal des Acetylens<br />

deutlich hervor, da es nicht vom wesentlich stärkeren Flüssigphasensignal<br />

(Acetylen(f1): 1961 cm-', Untergr<strong>und</strong>: Aceton) überdeckt wird. Die Stickstofflinie der<br />

Luft dient als Referenzlimie, so daß aus den Spektren direkt die<br />

Konzentrationsverteilung des Acetylengases zwischen den Tropfen bestimmt<br />

werden kann.<br />

C2H2(f 1) G2H2(g) Aceton-Untergr<strong>und</strong> N2<br />

Abb. 4: Logarithmische, invertierte Graustu fendarstellung der<br />

Intensitätsverteilung auf dem CCD-Detektor. Horizontal erhält man eine<br />

spektrale Auflösung <strong>und</strong> vertikal die räumliche Auflösung senkrecht zur<br />

Tropfenkette (bzw. entlang des Laserstrahls).

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