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Workshop "Meßtechnik für stationäre und transiente ...

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Stickstoff) <strong>und</strong> eine Gerade angepaßt. Damit erhält man relative Konzentrationen<br />

<strong>für</strong> jede Spezies in Abhängigkeit zum Tropfenkettenabstand. Durch Normieren des<br />

Acetylengassignals auf das Stickstoffsignal erhält man die absolute<br />

Acetylenkonzentration in der Gasphase. Dies wurde <strong>für</strong> 23 axiale Positionen in<br />

äquidistanten Abständen von = 20 pm wiederholt. Man erhält so eine<br />

zweidimensionale Konzentrationsverteilung des freigesetzten, gasförmigen<br />

Acetylens. Dies ist in Abb. 5 in einer Graustufenskalierung dargestellt. Liegt<br />

senkrecht zur Tropfenkette Rotationssymmetrie vor, so ist damit die Gasverteilung<br />

im Raum bestimmt. Die Flugrichtung der Tropfen in Abb. 5 (Tropfenpositionen:<br />

(0, 100) <strong>und</strong> (0, 500)) ist von rechts nach links. Hinter dem vorausfliegenden<br />

Tropfen (links) erkennt man einen „Schweif" erhöhter Acetylenkonzentration. Die<br />

Einstrahlung des anregenden Lasers ist von unten nach oben. Die scheinbaren<br />

höheren Acetylenkonzentration links oben in Abb. 5 stammen von der Deformation<br />

des Laserstrahls durch die Tropfen.<br />

Die lineare zweidimensionale gepulste Raman-Spektroskopie liefert neben der<br />

Gaszusammensetzung auch Informationen über die Flüssigphase. Diese wurden<br />

bei dem oben beschriebenen Auswerteverfahren zur Kontrolle genutzt, da die<br />

Flüssigphasensignale nur an der Position der Tropfen auftreten dürfen. Abb. 6 zeigt<br />

die Ramansignale des noch gelösten Acetylens <strong>und</strong> des Acetons.<br />

Abb. 6: Die Flüssigphasensignale des noch gelösten Acetylens (links) <strong>und</strong><br />

des Acetons (rechts) der Tropfen.

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