作者单位
摘要
中国科学院大连化学物理研究所化学激光重点实验室,辽宁 大连 116023
为了研究燃烧驱动DF/HF化学激光器燃烧室内H2/NF3(或D2/NF3)的混合燃烧特性,搭建了小型燃烧室平台。采用火焰荧光光谱法对燃烧室内H2/NF3燃烧火焰的形状和温度分布进行了测量和分析,光谱测量结果表明:在紫外可见光谱区域,H2/NF3燃烧火焰的自发光主要由N2(B)、NF(b)、NH(A)等电子激发态分子的辐射跃迁产生,其中N2(B)和NH(A)是燃烧过程中的关键物质成分,其发光强度可以很好地表征火焰燃烧的剧烈程度,可以用于定量测定燃烧火焰的长度;在近红外光谱区域,H2/NF3燃烧火焰自发光的光谱主要由HF(v)振动激发态分子的第一泛频振动转动跃迁谱带组成。利用HF(v=2→v=0)谱带的转动结构强度分布,结合电动平移台,给出了火焰温度沿气流方向的分布情况。考察了气体配比系数(NF3与H2的流量之比)对燃烧火焰温度分布的影响,结果显示:当气体配比系数较小时,燃烧室内气体温度沿气流方向下降得较为平缓;随着气体配比系数逐渐增大,气体温度沿气流方向下降得越来越快。燃烧火焰长度和火焰温度分布测量结果表明,燃烧室内的化学反应可能分为两个过程:一个是H2/NF3剧烈快速燃烧过程,此过程非常快,几乎一混合便立刻燃烧;另一个是过量NF3在高温下的热解离过程,此过程相对较慢,并且温度越低NF3的热解离越慢。因此,当NF3的占比较大时,需要较长的燃烧室滞留时间才能使过量的NF3充分解离为氟原子。
光谱学 荧光光谱 化学激光 燃烧室 温度分布 燃烧火焰 
中国激光
2023, 50(10): 1011003
王增强 1,2,*周冬建 1,2李留成 1,2王元虎 1,2[ ... ]金玉奇 1,2
作者单位
摘要
1 中国科学院大连化学物理研究所,辽宁 大连 116023
2 中国科学院化学激光重点实验室,辽宁 大连 116023
中国激光
2022, 49(17): 1716002
作者单位
摘要
中国科学院大连化学物理研究所, 辽宁 大连 116023
中国激光
2021, 48(16): 1616001
作者单位
摘要
中国科学院大连化学物理研究所中国科学院化学激光重点实验室, 辽宁 大连 116023
中国激光
2020, 47(12): 1216004
作者单位
摘要
中国科学院大连化学物理研究所 化学激光重点实验室, 辽宁 大连 116023
利用可调谐二极管激光吸收光谱技术(TDLAS), 基于吸收光谱的多普勒展宽原理, 对D2/NF3燃烧驱动的HBr化学激光器, 进行了光腔和扩压段的气体温度测量实验研究。为了有效地测量TDLAS吸收光谱, 选用了主气流中吸收系数较大的HF分子(2-0)振动谱带的R2谱线作为研究对象。实验中利用一台中心波长1 273 nm的分布反馈式(DFB)二极管激光器, 搭建了一套基于直接吸收法TDLAS的HBr化学激光器气体温度测量系统。通过对HF分子的吸收谱线进行Voigt线型拟合, 获得了多普勒展宽宽度, 从而给出了光腔和扩压段气体温度。在进行时域频域变换时, 使用了一台自由光谱范围(FSR)为1.5 GHz的F-P标准具用于频率校准。实验测量结果表明, 光腔温度约为280 K, 扩压段温度约为400 K。实验过程中的碰撞展宽和多普勒展宽的比值小于0.1, 表明多普勒展宽为主, 能够方便地用HF吸收光谱的展宽来监测光腔和扩压段的气体温度。
HBr化学激光器 光腔 扩压段 多普勒展宽 气体温度测量 TDLAS TDLAS HBr chemical laser optical cavity diffuser section Doppler broadening gas temperature measurements 
红外与激光工程
2019, 48(8): 0805011
作者单位
摘要
中国科学院大连化学物理研究所中国科学院化学激光重点实验室, 辽宁 大连 116023
对以D2为燃料、NF3为氧化剂的纯化学燃烧驱动的HBr化学激光进行了研究。抽运反应为H+Br2 → HBr(v≤6,J)+Br,氢原子由F+H2→HF+H反应提供,氟原子则由D2/NF3混合气体燃烧热解生成,激光提取所需的低温低压和快速流动条件由超音速流动系统完成。对由全反反射镜和部分反射(98%)输出镜组成的稳定腔进行了能量提取,获得了P2(4)、P2(5)、P3(5)和P3(6)的稳定激光输出,最大激光输出功率为14.3 W。
激光物理 化学激光 燃烧驱动 中红外激光 
中国激光
2017, 44(5): 0501005
作者单位
摘要
1 中国科学院大连化学物理研究所 化学激光重点实验室, 辽宁 大连 116023
2 长春理工大学 理学院, 吉林 长春 130022
燃烧驱动氟化氢化学激光体系中有一些关键基态物种(如DF等)可用于表征燃烧室工作状态, 为了控制HF振动激发态的弛豫过程还需要加入少量的碰撞伴侣物种(如SF6、NH3、H2O等), 另一些关键物种(如NF(a)等)则可能会与HF振动激发态发生传能过程, 然而不幸的是这些物种的吸收较小。为了利用吸收光谱对这些弱吸收的关键基态物种进行研究, 建立了基于离轴式布局的腔增强吸收光谱装置, 该装置由光源部分、谐振腔部分和光电接收部分组成, 其中谐振腔部分处于真空仓内。为了验证该装置的性能, 测量了痕量氨气和水汽的吸收光谱。实验结果表明: 该装置的等噪声吸收系数达到了1.6×10-8 cm-1, 表明该装置可以用于氟化氢化学激光器中关键痕量物种的测量诊断工作。
腔增强吸收光谱 燃烧驱动 氟化氢 化学激光器 氨气 cavity enhanced absorption spectroscopy combustion driven hydrogen fluoride chemical lasers gaseous ammonia 
红外与激光工程
2017, 46(2): 0239003
作者单位
摘要
中国科学院大连化学物理研究所中国科学院化学激光重点实验室, 辽宁 大连 116023
利用介质阻挡射频放电产生了单重态氧,实验中在放电气体中加入了一定量的NO气体以提高单重态氧的相对产率。通过研究放电出口处单重态氧发光强度与NO流量的变化关系,考查了NO分子对放电产生单重态氧的影响。实验结果表明,NO分子对单重态氧相对产率的提高作用呈现出先迅速增强,继而缓慢达到饱和并略有下降。在所设计的实验条件下,最佳NO流量应为O2流量的3%左右。给出了NO分子对放电产生单重态氧浓度的拟合公式,拟合结果与实验值吻合很好。从化学反应机理上对该公式给出了解释,提出了NO分子猝灭氧原子过程的一种新的可能机理,估算出该过程的速率常数为1.8×10-30 cm6/s。
激光器 化学激光器 放电氧碘激光器 氧原子猝灭机理 一氧化氮 
中国激光
2013, 40(8): 0802006
作者单位
摘要
中国科学院 大连化学物理研究所 化学激光重点实验室,辽宁 大连 116023
在传统的氧碘化学激光器(COIL)中,一般是直接向单重态氧气流中加入碘分子,通过消耗单重态氧的能量来解离碘分子获得基态碘原子,这种加碘方式在COIL发展中存在着较大的局限性,限制了其小信号增益、输出功率以及化学效率。相反,直接加入碘原子的技术不但可以避免这些缺点,还可以拓宽COIL的应用领域范围,因此碘原子发生技术成为近年来国际上气流化学激光领域的研究热点之一。介绍了放电解离产生碘原子的研究进展和化学法碘原子发生的研究历程以及最新进展,归纳整理了化学法碘原子发生器研究中的关键技术和问题,预测了未来的发展趋势,指出了发展过程中需要解决的问题。
氧碘化学激光器(COIL) 原子碘 碘原子 放电解离 化学法 
激光与光电子学进展
2010, 47(9): 091406
作者单位
摘要
中国科学院 大连化学物理研究所,中国科学院化学激光重点实验室,辽宁 大连 116023
利用波长可调制的1315 nm二极管激光增益测试系统,对基于HN3反应的D2-NF3-DCl燃烧驱动全气相碘激光进行了小信号增益测试,获得了3×10-5 cm-1的小信号增益,并获得了沿流动方向的小信号增益分布情况。正增益的获得,标志着D2-NF3-DCl燃烧驱动全气相碘激光取得了实质性的进展,但就目前的增益水平来讲,进行出光演示尚有一定的困难,需要针对小信号增益进行全面的参数优化,以获得尽可能大的增益信号,而HN3的大流量供给和超音速混合流场的优化是全气相碘激光获得较大增益的关键因素。
激光光学 氧碘化学激光 燃烧驱动全气相碘激光 小信号增益测试 增益分布 
中国激光
2010, 37(7): 1704

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