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扇動された液体のキャビテーションは、強化希釈の溶媒における構造変化の出現に役割を果たす可能性のある現象として50年以上にわたって議論されてきました。しかし、その特異性の欠如と実験的確認の欠如は、これまでのところ理論にその考えを限定していました。キャビテーショナルバブル崩壊に関連する光放出を使用して、流体のキャビテーションを検出および研究することができます。この現象は、超音波によって駆動されたときに広範囲に研究されており、そこではソノルミネセンスと呼ばれます。ソノルミネッセンススペクトルは、崩壊する泡の極端に高い温度と圧力を反映しており、パラメーターに敏感です。この記事では、反対や困難にもかかわらず、増強中の溶液のキャビテーション発光の検出または研究が高希釈研究の物理的ツールとして有用であるかどうかを調べようとします。
扇動された液体のキャビテーションは、強化希釈の溶媒における構造変化の出現に役割を果たす可能性のある現象として50年以上にわたって議論されてきました。しかし、その特異性の欠如と実験的確認の欠如は、これまでのところ理論にその考えを限定していました。キャビテーショナルバブル崩壊に関連する光放出を使用して、流体のキャビテーションを検出および研究することができます。この現象は、超音波によって駆動されたときに広範囲に研究されており、そこではソノルミネセンスと呼ばれます。ソノルミネッセンススペクトルは、崩壊する泡の極端に高い温度と圧力を反映しており、パラメーターに敏感です。この記事では、反対や困難にもかかわらず、増強中の溶液のキャビテーション発光の検出または研究が高希釈研究の物理的ツールとして有用であるかどうかを調べようとします。
Cavitation in agitated liquids has been discussed for over five decades as a phenomenon that could play a role in the appearance of structural changes in the solvent of potentised dilutions. However, its lack of specificity as well as the absence of experimental confirmation have so far confined the idea to theory. The light emission associated with cavitational bubble collapse can be used to detect and study cavitation in fluids. The phenomenon has been extensively studied when driven by ultrasound, where it is called sonoluminescence. Sonoluminescence spectra reflect extremely high temperature and pressure in the collapsing bubbles and are parameter sensitive. This article tries to examine whether, despite objections and difficulties, the detection or the study of cavitational luminescence in solutions during potentisation could be useful as a physical tool in high dilution research.
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