Лазеры на красителях реферат

Обновлено: 05.07.2024

Лазеры на красителях – это лазеры, использующие в качестве активной среды органические соединения с развитой системой сопряжённых связей (красители в виде растворов или паров). Первые лазеры на красителях появились в 1966—67г. В данном виде лазеров используется раствор анилиновых красок в воде, спирте, кислоте и других растворителях. Жидкость налита в плоскую ванночку – кювету. Кювета установлена между зеркалами. Энергия молекулы красителя накачивается оптически.

Для получения непрерывного режима в качестве источников накачки используются ионные газовые лазеры на Аr или Кr с мощностью излучения от единиц до десятков Вт. Кпд непрерывных лазеров на красителях составляет несколько десятков %, может при смене красителей перестраиваться по всему диапазону от 360 нм до 1 мкм.

Для накачки красителей в импульсном режиме применяют лазеры на N2, иттрий-алюминиевом гранате с примесью Nd, парах Си, на рубине, эксимерные лазеры.

Сейчас удалось создать генераторы с импульсной лампой накачки но не на всех красителях.

Растворы могут излучать импульсы света различной длины волны – от ультрафиолета до инфракрасного света – и мощность от сотен киловатт до нескольких мегаватт, в зависимости от того какой краситель налит в кювету.

В больших и тяжёлых молекулах органических красителей вынужденное излучение происходит сразу в широкой полосе длин волн. Чтобы добиться от лазера монохроматичности, на пути луча ставят светофильтр. Он представляет собой набор стеклянных пластин, которые пропускают только свет одной длины волны. Меняя расстояние между пластинами, можно слегка изменить длину волны лазерного излучения. Такой лазер называется перестраиваемым. А для того, чтобы лазер мог генерировать свет в разных участках спектра, достаточно сменить кювету с рабочей жидкостью.

Лазеры на красителях допускают регулировку параметров излучения (интенсивность, длительность излучения). В соответствии с этим они успешно применяются в спектроскопии, разделении изотопов, в медицине и биологии, защите окружающей среды и т. п.

Из приведенного выше рассуждения можно видеть, что активные среды на красителях являются весьма подходящими для получения лазерной гене­рации (по схеме четырехуровневого лазера) на длинах волн в пределах спек­тра флюоресценции. Действительно, быстрая безызлучательная релаксация внутри возбужденного синглетного состояния 5?! приводит к очень эффектив­ному заселению верхнего лазерного уровня, а быстрая безызлучательная ре­лаксация внутри основного состояния — к эффективному обеднению нижне­го лазерного уровня. Тем не менее, первый лазер на красителях был запущен довольно поздно (в 1966 г.) от момента начала развития лазерных устройств [29, 30], и можно понять основные причины этого. Во-первых, короткое вре­мя жизни т состояния £1в тогда как мощность накачки обратно пропорцио­нальна величине т. И хотя такой недостаток частично компенсируется боль­шой величиной сечения перехода, произведение от все же остается пример­но на три порядка величины меньше (например, для родамина 6(7), чем для твердотельных лазеров, таких как Ш:УАО (напомним, что в четырехуров­невых лазерах пороговая мощность накачки обратно пропорциональна вели­чине ат (см. выражения (7.3.12) и (6.3.20)). Вторая трудность обусловлена синг - лет-триплетной конверсией. Действительно, если тт то молекулы бу­

Дут накапливаться в триплетном состоянии, что, в свою очередь, приведет

К поглощению излучения (на длине волны генерации) за счет триплет-три - плетного перехода. Можно показать, что именно поэтому непрерывную гене­рацию можно получить лишь в случае, когда тт меньше некоторого значения, определяемого свойствами активной среды лазера на красителе. Чтобы полу­чить желаемый результат, обозначим через N2 и NT населенности верхнего лазерного и трип летного состояний соответственно. Тогда генерация будет происходить при условии, если усиление за счет вынужденного излучения будет превышать собственные потери, обусловленные триплет-триплетным поглощением, т. е.

Где ат — сечение триплет-триплетного поглощения, причем значения ие и стт выбираются исходя из длины волны генерации. В стационарных усло­виях скорость релаксации населенности триплетного состояния Nt/tt долж­на быть равна скорости ее нарастания kSTN2 за счет синглет-триплетной конверсии, т. е.

Объединяя выражения (9.3.4) и (9.3.5), получаем условие:

ПРИНЦИПЫ ЛАЗЕРОВ

Лазерная резка и гравировка в Киеве

Гравировка по металлу проводится на профессиональном оборудовании. Гравировка с высокой детализацией применяется для оформления подарков, памятных вещей.

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ И ВРЕМЕННАЯ КОГЕРЕНТНОСТЬ ТЕПЛОВЫХ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА

В данном разделе приводится краткое описание когерентных свойств света, который излучается обычной лампой (лампой накаливания или га­зонаполненной лампой). Поскольку свет в этом случае обусловлен спон­танным излучением многих атомов, по существу …

УРАВНЕНИЕ ИОНИЗАЦИОННОГО БАЛАНСА

В результате соударений частиц с электронами в объеме электрического разряда происходит постоянное образование электронов и ионов. Ударная ио­низация осуществляется присутствующими в разряде горячими электронами, т. е. теми, энергия которых больше …

Продажа шагающий экскаватор 20/90

Цена договорная
Используются в горнодобывающей промышленности при добыче полезных ископаемых (уголь, сланцы, руды черных и
цветных металлов, золото, сырье для химической промышленности, огнеупоров и др.) открытым способом. Их назначение – вскрышные работы с укладкой породы в выработанное пространство или на борт карьера. Экскаваторы способны
перемещать горную массу на большие расстояния. При разработке пород повышенной прочности требуется частичное или
сплошное рыхление взрыванием.
Вместимость ковша, м3 20
Длина стрелы, м 90
Угол наклона стрелы, град 32
Концевая нагрузка (max.) тс 63
Продолжительность рабочего цикла (грунт первой категории), с 60
Высота выгрузки, м 38,5
Глубина копания, м 42,5
Радиус выгрузки, м 83
Просвет под задней частью платформы, м 1,61
Диаметр опорной базы, м 14,5
Удельное давление на грунт при работе и передвижении, МПа 0,105/0,24
Размеры башмака (длина и ширина), м 13 х 2,5
Рабочая масса, т 1690
Мощность механизма подъема, кВт 2х1120
Мощность механизма поворота, кВт 4х250
Мощность механизма тяги, кВт 2х1120
Мощность механизма хода, кВт 2х400
Мощность сетевого двигателя, кВ 2х1600
Напряжение питающей сети, кВ 6
Более детальную информацию можете получить по телефону (063)0416788

Лазеры на красителях – это лазеры, использующие в качестве активной среды органические соединения с развитой системой сопряжённых связей (красители в виде растворов или паров). Первые лазеры на красителях появились в 1966—67г. В данном виде лазеров используется раствор анилиновых красок в воде, спирте, кислоте и других растворителях. Жидкость налита в плоскую ванночку – кювету. Кювета установлена между зеркалами. Энергия молекулы красителя накачивается оптически.

Для получения непрерывного режима в качестве источников накачки используются ионные газовые лазеры на Аr или Кr с мощностью излучения от единиц до десятков Вт. Кпд непрерывных лазеров на красителях составляет несколько десятков %, может при смене красителей перестраиваться по всему диапазону от 360 нм до 1 мкм.

Для накачки красителей в импульсном режиме применяют лазеры на N2, иттрий-алюминиевом гранате с примесью Nd, парах Си, на рубине, эксимерные лазеры.

Сейчас удалось создать генераторы с импульсной лампой накачки но не на всех красителях.

Растворы могут излучать импульсы света различной длины волны – от ультрафиолета до инфракрасного света – и мощность от сотен киловатт до нескольких мегаватт, в зависимости от того какой краситель налит в кювету.

В больших и тяжёлых молекулах органических красителей вынужденное излучение происходит сразу в широкой полосе длин волн. Чтобы добиться от лазера монохроматичности, на пути луча ставят светофильтр. Он представляет собой набор стеклянных пластин, которые пропускают только свет одной длины волны. Меняя расстояние между пластинами, можно слегка изменить длину волны лазерного излучения. Такой лазер называется перестраиваемым. А для того, чтобы лазер мог генерировать свет в разных участках спектра, достаточно сменить кювету с рабочей жидкостью.

Лазеры на красителях допускают регулировку параметров излучения (интенсивность, длительность излучения). В соответствии с этим они успешно применяются в спектроскопии, разделении изотопов, в медицине и биологии, защите окружающей среды и т. п.

ВВЕДЕНИЕ 3
1 Применение лазеров в промышленности 4
2 Применение лазеров в медицине 7
3 Применение лазеров в военном деле 9
4 Применение лазеров в быту и науке 13
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 15
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 17

Актуальность данной темы определяется следующими факторами.
Во-первых, лазер представляет собой высокотехнологичной
оптическое устройство, имеющее достаточно простое строение и принцип
действия и очень широкое потенциальное применение в различных
областях науки, техники и быта. Поэтому актуально исследование,
направленное на изучение принципа устройства и возможностей
применения лазерной техники.
Во-вторых, несмотря на простоту действия и общего принципа
устройства лазера, в техническом плане создание лазерной техники
требует применения высокоточных технологий, тщательного определения
различных групп параметров лазера, подбора параметров компонентов
лазера в зависимости от вида применения лазера. В связи с этим актуально
исследование теоретических и практических основ определения
параметров лазера.
Степень изученности. В разработке данной темы были использованы
работы таких авторов как: Белов Г.В., Бондарев Б.В., Квасников И.А.,
Кудинов В.А., Кузнецов С.И., Лабскер Л.Г., Мирам А.О., Морачевский
А.Г., Сивухин Д.В., Хохрин С.Н. и др.
Таким образом, объект исследования: лазерная техника.
Предмет исследования: особенности применения и определения
параметров лазерной техники.
Цель исследования: выявить основные особенности применения и
определения параметров лазерной техники.
Задачи исследования: выявить возможности применения лазерной
техники в различных областях быта, хозяйства, науки и техники;
Структура работы определяется задачами, стоящими перед
исследованием.

1 Применение лазеров в промышленности

ультрафиолетовому, инженеры уменьшают ширину линии рисунка, т. е.
сокращают размеры интегральных схем.
Дж. Дж. Макклеланд со своими коллегами из Национального
института стандартов и технологии (США) применил этот метод, чтобы
изготовить решетку из хромированных точек на маленькой кремниевой
пластине. Размер точки - всего 80 нм - значительно меньше разрешающей
способности, обеспечиваемой ультрафиолетовыми лучами. Физики
уверены, что с дальнейшим развитием этой технологии можно будет на
площади в 1 см 2 всего за несколько минут разместить 2 млрд.
интегральных схем [11].
Секрет заключается в использовании в качестве линзы лазерного
луча. Плотный узкий пучок атомов хрома, получаемый при нагревании
навески хрома в СВЧ-печи, пропускают сквозь пучок лазерного излучения,
частота которого близка к частоте собственных колебаний атомов хрома. В
результате атомы теряют энергию, т. е. охлаждаются. Непосредственно
перед кремниевой подложкой эти атомы попадают в еще один лазерный
пучок - примерно той же частоты, что и первый. Будучи отраженным от
зеркала, этот пучок образует стоячую волну, т. е. волну, пучности и узлы
которой фиксированы в пространстве.
Натолкнувшись на такую стоячую волну, атомы хрома вынуждены
двигаться либо вверх, к гребню волны, либо вниз, к узлу между гребнями.
Таким образом, волна играет роль линзы, отклоняя проходящие сквозь нее
атомы от прямой траектории на половину длины волны и выстраивая их в
аккуратные линии на поверхности кремниевой пластины. Если пластину
осветить двумя взаимноперпендикулярными лазерными пучками, как это
сделал Макклеланд, линии превратятся в правильную совокупность точек -
решетку. Следующий шаг - сканирование лазером поверхности для
создания произвольного рисунка интегральных наносхем.
В технологии позиционирования атомов фокусированным лазерным
лучом - такое название физики закрепили за новой технологией -

предстоит разрешить немало проблем, прежде чем она появится в
заводских цехах. Например, не все атомы фокусируются. Вероятно, будет
невозможно стравливать материал, не разрушая рисунка соединений. Но,
поскольку теоретически при помощи этой технологии можно создавать
схемы с шириной линии рисунка в 10 раз меньшей, чем сегодняшние, она,
в конце концов, получит дальнейшее развитие [4].

2 Применение лазеров в медицине

эффективными методиками и аппаратурой, которая обеспечивает их
реализацию. Современные методики требуют возможность выбора
различных параметров воздействия (режим излучения, длина волны,
мощность) в широком диапазоне. Аппарат лазерной терапии (АЛТ) должен
обеспечивать эти параметры, их достоверный контроль и отображение и
вместе с тем быть простым и удобным в управлении [7].

3 Применение лазеров в военном деле

Военное применение лазеров включает как их использование для
обнаружения целей и связи, так и применение в качестве оружия.
Лучами мощных химических и эксимерных лазеров наземного или
орбитального базирования планируется разрушать или выводить из строя
боевые спутники и самолеты противника. Созданы образцы лазерных
пистолетов для вооружения экипажей орбитальных станций военного
назначения [2].
К настоящему времени сложилась основные направления, по
которым идет внедрение лазерной техники в военное дело. Этими
направлениями являются:
1. Лазерная локация (наземная, бортовая, подводная).
2. Лазерная связь.
3. Лазерные навигационные системы.

Сейчас, получены такие параметры излучения лазеров, которые
способны существенно повысить тактико-технические данные различных
образцов военной аппаратуры (стабильность частоты порядка 10 -14 ,
пиковая мощность 10 -12 Вт, мощность непрерывного излучения 10 4 Вт,
угловой раствор луча 10 -6 рад, t = 10 -12 с, длина волны 0,2. 20 мкм.
Лазерной локацией называют область оптикоэлектроники,
занимающегося обнаружением и определением местоположения
различных объектов при помощи электромагнитных волн оптического
диапазона, излучаемого лазерами. Объектами лазерной локации могут
быть танки, корабли, ракеты, спутники, промышленные и военные
сооружения. Принципиально лазерная локация осуществляется активным
методом. Нам уже известно, что лазерное излучение отличается от
температурного тем, что оно является узконаправленным,
монохраматичным, имеет большую импульсивную мощность и высокую
спектральную яркость. Все это делает оптическую локацию
конкурентноспособной в сравнении с радиолокаций, особенно при ее
использовании в космосе (где нет поглощающего воздействия
атмосферы) и под водой (где для ряда волн оптического диапазона
существуют окна прозрачности).
В основе лазерной локации, так же как и радиолокации, лежат три
основных свойства электромагнитных волн [10]:
1. Способность отражаться от объектов. Цель и фон, на котором
она расположена, по-разному отражают упавшее на них излучение.
Лазерное излучение отражается от всех предметов: металлических и
неметаллических, от леса, пашни, воды. Более того, оно отражается от
любых объектов, размеры которых меньше длины волны, лучше, чем
радиоволны. Это хорошо известно из основной закономерности
отражения, по которой следует, что чем короче длина волны, тем лучше
она отражается. Мощность отраженного в этом случае излучения обратно
пропорциональна длине волны в четвертой степени. Лазерному локатору

принципиально присуща и большая обнаружительная способность, чем
радиолокатору - чем, короче волна, тем она выше. Поэтому-то
проявлялась по мере развития радиолокации тенденция перехода от
длинных волн к более коротким.
Создание лазеров открыло новые перспективы в технике локации.
2. Способность распространяться прямолинейно. Использование
узконаправленного лазерного луча, которым производиться просмотр
пространства, позволяет определить направление на объект (пеленг
цели).
Это направление находят по расположению оси оптической
системы, формирующей лазерное излучение (в радиолокации - по
направлению антенны). Чем уже луч, тем с большей точностью может
быть определен пеленг.
Угловой раствор луча лазера, изготовленного с использованием
твердотельного активного вещества, как известно, составляет всего 1,0 -
1,5 градуса и при этом без дополнительных оптических фокусирующих
систем (антенн). Следовательно, габариты лазерного локатора могут быть
значительно меньше, чем аналогического радиолокатора. Использование
же незначительных по габаритам оптических систем позволит сузить луч
лазера до нескольких угловых минут, если в этом возникнет
необходимость.
3. Способность лазерного излучения распространяться с постоянной
скоростью дает возможность определять дальность до объекта.
Потенциальная точность измерения дальности определяется
точностью измерения времени прохождения импульса энергии до
объекта и обратно. Совершенно ясно, что чем, короче импульс, тем
лучше (при наличии хорошей полосы пропускания, как говорят радисты).
Но нам уже известно, что самой физикой лазерного излучения заложена
возможность получения импульсов с длительностью 10 -7 -10 -8 с. Это
обеспечивает хорошие данные лазерному локатору.

Рассмотрим параметры лазерного локатора.
Прежде всего зона действия. Под ней понимают область
пространства, в которой ведется наблюдение. Ее границы обусловлены
максимальной и минимальной дальности действия и пределами обзора по
углу места и азимуту. Эти размеры определяются назначением военного
лазерного локатора.
Другим параметром локатора является время обзора. Под ним
понимается время, в течение которого лазерный луч приводит
однократный обзор заданного объема пространства.
Следующим параметром локатора являются определяемые
координаты, которые зависят от назначения локатора. Если он
предназначен для определения местонахождения наземных и надводных
объектов, то достаточно измерять две координаты: дальность и азимут.
При наблюдении за воздушными объектами нужны три координаты. Эти
координаты следует определять с заданной точностью, которая зависит
от систематических и случайных ошибок [6].
Под разрешающей способностью понимается возможность
раздельного определения координат близко расположенных целей.
Каждой координате соответствует своя разрешающая способность. Кроме
того, используется такая характеристика, как помехозащищенность. Это
способность лазерного локатора работать в условиях естественных
(Солнце, Луна) и искусственных помех [9].
И еще одной важной характеристикой локатора является
надежность. Это свойство локатора сохранять свои характеристики и
установленных пределах в заданных условиях эксплуатации.

4 Применение лазеров в быту и науке

Появление лазеров произвело переворот в технике связи и записи
информации. Существует простая закономерность: чем выше несущая
частота (меньше длина волны) канала связи, тем больше его пропускная
способность. Именно поэтому радиосвязь, вначале освоившая диапазон
длинных волн, постепенно переходила на все более короткие длины
волн. Но свет – такая же электромагнитная волна, как и радиоволны,
только в десятки тысяч раз короче, поэтому по лазерному лучу можно
передать в десятки тысяч раз больше информации, чем по
высокочастотному радиоканалу. Лазерная связь осуществляется по
оптическому волокну – тонким стеклянным нитям, свет в которых за
счет полного внутреннего отражения распространяется практически без
потерь на многие сотни километров. Лазерным лучом записывают и
воспроизводят изображение (в том числе движущееся) и звук на компакт-
дисках.
Лазеры активно применяются в научных исследованиях.
Чрезвычайно высокая температура излучения и высокая плотность его

энергии дает возможность исследовать вещество в экстремальном
состоянии, существующем только в недрах горячих звезд. Делаются
попытки осуществить термоядерную реакцию, сжимая ампулу со смесью
дейтерия с тритием системой лазерных лучей (т.н. инерционный
термоядерный синтез). В генной инженерии и нанотехнологии
(технологии, имеющей дело с объектами с характерными размерами 10 –9
м) лазерными лучами разрезают, передвигают и соединяют фрагменты
генов, биологических молекул и детали размером порядка миллионной
доли миллиметра (10 –9 м). Лазерные локаторы (лидары) применяются для
исследования атмосферы [8].
Лазеры применяются в голографии для создания самих голограмм и
получения гологафического объёмного изображения. Некоторые лазеры,
например, лазеры на красителях, способны генерировать
монохроматический свет практически любой длины волны, при этом
импульсы излучения могут достигать 10−16 с, а следовательно и
огромных мощностей (так называемые гигантские импульсы). Эти
свойства используются в спектроскопии, а также при изучении
нелинейных оптических эффектов. С использованием лазера удалось
измерить расстояние до Луны с точностью до нескольких сантиметров.
Лазерная локация космических объектов уточнила значение
астрономической постоянной и способствовала уточнению систем
космической навигации, расширила представления о строении атмосферы
и поверхности планет Солнечной системы. В астрономических
телескопах, снабженных адаптивной оптической системой коррекции
атмосферных искажений, лазер применяют для создания искусственных
опорных звезд в верхних слоях атмосферы.
Сверхкороткие импульсы лазерного излучения используются в
лазерной химии для запуска и анализа химических реакций. Здесь
лазерное излучение позволяет обеспечить точную локализацию,
дозированность, абсолютную стерильность и высокую скорость ввода
энергии в систему. В настоящее время разрабатываются различные
системы лазерного охлаждения, рассматриваются возможности
осуществления с помощью лазеров управляемого термоядерного

синтеза(самым подходящим лазером для исследований в области
термоядерных реакций, был бы лазер, использующий длины волн,
лежащие в голубой части видимого спектра). Лазеры используются и в
военных целях, например, в качестве средств наведения и прицеливания.
Рассматриваются варианты создания на основе мощных лазеров боевых
систем защиты воздушного, морского и наземного базирования [8].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

лечения заболеваний с помощью лазерного луча продолжает
стремительно увеличиваться. Фотодинамическая и фототермическая
терапия, коррекция зрения, косметологические и пластические операции,
термопластика хрящевых тканей, диагностика капиллярного кровотока —
только немногие примеры новых лазерных технологий в медицине.
Японские специалисты прогнозируют, что к 2005 году каждая третья
медицинская процедура будет проводиться с использованием лазера.
Перечень областей применений лазерного луча в наши дни был бы
не полон, если бы мы не вспомнили полиграфию с ее лазерными
принтерами и настольными печатными машинами, экологический
мониторинг с помощью лидаров и диодных спектроанализаторов,
навигацию, использующую лазерные гироскопы, маяки и локаторы. На
службе пауки примеры использования лазеров просто не сосчитать:
лазерный луч и препарирует клетку, и создает экстремально плотную
плазму, и измеряет скорость дрейфа материков. Вот почему объем
производства лазерной техники в мире стабильно увеличивается на
15—20% в год.
К сожалению, сегодня в России лазерные технологии используются
недостаточно. Сегодня отечественные лазерщики предлагают более трех
тысяч моделей лазерного оборудования, в России производятся лазерные
источники излучения, приборы и установки практически всех известных
в мире типов. Российский лазерный экспорт составляет, по разным
оценкам, от 30 до 50 миллионов долларов в год и постоянно растет. А
вот внутренний спрос очень невелик. Внедрение лазерных технологий не
отвечает ни нашим реальным потребностям, ни реальным возможностям.
Не последнюю роль здесь играет слабая информированность
пользователей. Очень многие из них уверены, что хорошая лазерная
техника производится только за рубежом.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Белов Г.В. Термодинамика в 2 ч. Часть 2: Учебник и практикум для
академического бакалавриата / Г.В. Белов. - Люберцы: Юрайт, 2016. -
248 c.
2. Бондарев Б.В. Курс общей физики. Книга 3: Термодинамика,
статистическая физика, строение вещества: Учебник для бакалавров /
Б.В. Бондарев, Н.П. Калашников, Г.Г. Спирин. - Люберцы: Юрайт, 2016.
- 369 c.
3. Квасников И.А. Термодинамика и статистическая физика. Т.2: Теория
равновесных систем: Статистическая физика / И.А. Квасников. - М.:
УРСС, 2016. - 432 c.
4. Кудинов В.А. Техническая термодинамика и теплопередача: Учебник
для академического бакалавриата / В.А. Кудинов, Э.М. Карташов, Е.В.
Стефанюк. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 442 c.
5. Кузнецов С.И. Курс физики с примерами решения задач. Часть I.
Механика. Молекулярная физика. Термодинамика / С.И. Кузнецов. -
СПб.: Лань, 2014. - 464 c.
6. Лабскер Л.Г. Основы физики. Молекулярная физика. Термодинамика:
Учебное пособие / Л.Г. Лабскер. - М.: КноРус, 2013. - 192 c.
7. Мирам А.О. Техническая термодинамика. Тепломассообмен: Учебное
издание / А.О. Мирам, В.А. Павленко. - М.: АСВ, 2016. - 352 c.
8. Морачевский А.Г. Физическая химия. Термодинамика химических
реакций: Учебное пособие / А.Г. Морачевский, Е.Г. Фирсова. - СПб.:
Лань, 2015. - 112 c.
9. Сивухин Д.В. Общий курс физики. В 5 т. Т. 2. Термодинамика и
молекулярная физика / Д.В. Сивухин. - М.: Физматлит, 2014. - 544 c.
10. Тельцов Л.П. Термодинамика: Учебное пособие / Л.П. Тельцов, О.Т.
Муллакаев, В.В. Яглов. - СПб.: Лань П, 2016. - 592 c.

11. Хохрин С.Н. Физическая химия. Термодинамика химических реакций:
Учебное пособие / С.Н. Хохрин, К.А. Рожков, И.В. Лунегова. - СПб.:
Лань, 2015. - 112 c.

Читайте также: