Исследована изменчивость оптико-микрофизических свойств пиролизных дымов, образующихся при термическом разложении нескольких образцов древесных материалов (береза без коры, кора березы, кора лиственницы). Результаты решения обратной задачи по данным спектронефелометрических измерений показали, что сильно поглощающая излучение компонента частиц может генерироваться и при сравнительно низких температурах пиролиза. Для пиролизных дымов из коры березы и лиственницы в спектре размеров проявляется сильно поглощающая тонкодисперсная фракция "сажевых" частиц радиусами менее 200 нм. Более крупные частицы являются слабо поглощающими, однако при выстаивании дымов мнимая часть показателя преломления этих частиц увеличивается за счет взаимодействия с "сажевой" компонентой. Оценки показали, что существенных различий в поглощении излучения между частицами дымов, сформированных из коры березы и лиственницы, не прослеживается. Однако для образцов березы без коры тонкодисперсная фракция "сажевых" частиц отсутствует, т.е. частицы во всем диапазоне размеров обладают слабым поглощением.
комплексный показатель преломления, нефелометрические измерения, дымовые смеси, методы обращения, аэрозольное светорассеяние
1. Рахимов Р.Ф., Козлов В.С., Макиенко Э.В., Шмаргунов В.П. Изменение микроструктуры древесных дымов в малогабаритной аэрозольной камере под воздействием различных факторов // Оптика атмосф. и океана. 2003. Т. 16. № 4. С. 337-346.
2. Рахимов Р.Ф., Козлов В.С., Макиенко Э.В. Некоторые особенности формирования дисперсной структуры дымовых аэрозолей при термическом разложении хвойной древесины. 1. Вариации массы сжигаемых образцов // Оптика атмосф. и океана. 2008. Т. 21. № 3. С. 218-222.
3. Рахимов Р.Ф., Козлов В.С., Макиенко Э.В. Некоторые особенности формирования дисперсной структуры дымовых аэрозолей при термическом разложении хвойной древесины. 2. Вариации температуры // Оптика атмосф. и океана. 2008. Т. 21. № 4. С. 288-293.
4. Рахимов Р.Ф., Козлов В.С., Макиенко Э.В. Некоторые особенности формирования дисперсной структуры дымовых аэрозолей при терми-ческом разложении хвойной древесины. 3. Дожигание неразложившихся остатков // Оптика атмосф. и океана. 2008. Т. 21. № 5. С. 386-392.
5. Рахимов Р.Ф., Макиенко Э.В. Некоторые методические дополнения к решению обратной задачи для восстановления параметров дисперсной структуры дымов смешанного состава // Оптика атмосф. и океана. 2010. Т. 23. № 3. С. 183-189.
6. Рахимов Р.Ф., Ужегов В.Н., Макиенко Э.В., Пхалагов Ю.А. О наиболее вероятных значениях коэффициента аэрозольного ослабления атмосфер-ной дымки по долговременным рядам наблюдений на приземной горизонтальной трассе // Оптика атмосф. и океана. 2005. Т. 18. № 7. С. 566-573.
7. Рахимов Р.Ф., Кабанов Д.М., Макиенко Э.В. Изменения дисперсного состава дымки при увеличении мутности атмосферы по результатам измерений АОТ в Томске // Оптика атмосф. и океана. 2006. Т. 19. № 10. С. 841-850.
8. Рахимов Р.Ф., Ужегов В.Н., Макиенко Э.В., Пхалагов Ю.А. Микрофизическая интерпретация сезонной и суточной изменчивости спектральной зависимости коэффициента аэрозольного ослабления на приземных трассах // Оптика атмосф. и океана. 2004. Т. 17. № 5-6. С. 386-404.
9. Афонин С.В., Белов В.В. Система космомониторинга лесных пожаров на территории Томской области. Часть 2. Оценка эффективности космомониторинга // Оптика атмосф. и океана. 2001. Т. 14. № 8. С. 692-696.