1. Флуоресценция рубина¶
Давление определяется по сдвигу линии флуоресценции R1 рубина — наиболее широко используемого датчика давления в экспериментах с ячейками с алмазными наковальнями. Выберите Флуоресценция рубина в верхней части главного окна.
Порядок работы¶
- Загрузите спектр флуоресценции (см. Спектры и подгонка) или введите длину волны R1 (в nm) непосредственно в поле R1.
- Когда спектр загружен, PressureCalculator подгоняет линии R1 и R2 в пределах интервала, заданного в поле Диапазон подгонки (профили псевдо-Фойгта с линейным фоном), и отображает положения и ширины подогнанных пиков в поле Информация о подгонке.
- Задайте эталонные условия (длину волны R1 при нулевом давлении R1₀) в группе Эталонные условия. Кнопка Задать текущее R1 копирует текущее подогнанное значение R1 в поле эталона.
- Давление, рассчитанное по каждой рубиновой шкале, отображается в группе Расчет давления (в GPa).
Рубиновые шкалы¶
Давление вычисляется по формуле
\[P = \frac{A}{y}\left[\left(\frac{R1}{R1_0}\right)^{y} - 1\right]\]
со следующими наборами параметров (коэффициенты доступны для редактирования):
| Шкала | Примечание |
|---|---|
| Mao (1978) | A = 1904 GPa, y = 5 |
| Mao-quasi (1986) | квазигидростатические условия, y = 7.665 |
| Mao-hydro (2000) | гидростатические условия, y = 7.715 |
| Shen et al. (2020) | международная практическая рубиновая шкала, P = 1870 × Δ(1 + 5.63 Δ), Δ = (R1 − R1₀)/R1₀ |
Температурная поправка¶
Линия R1 смещается и с изменением температуры. Группа Температурная зависимость (Ragan et al., 1992) вносит поправку на этот эффект, используя измеренную температуру и эталонную температуру; поправка применима в диапазоне 50-600 K.
- Единица температуры : кельвины или градусы Цельсия.
- Как эталонное : принять температуру измерения равной эталонной температуре.
- Вычислить по уравнению Рагана : вычислить R1₀ при заданной температуре по уравнению Рагана, вместо того чтобы вводить его вручную.
