Resumo: |
Neste
trabalho, a técnica de interferometria óptica de
reflexões múltiplas foi aplicada ao estudo do coeficiente
térmico do caminho óptico (dS/dT) em função
da temperatura, no intervalo de 27°C a 180°C, para monocristais de LiF
(irradiado com radiação-γ), SiO2 e SrAlF5, e ao
estudo do coeficiente térmico do índice de
refração (dn/dT) para o cristal líquido
liotrópico, CLL, (25,3wt% Laurato de Potássio + 6,24wt%
Decanol + 68,46wt% D2O), próximo a temperatura de
transição da fase Nemática cilíndrica para
a fase isotrópica (Nc-I). O interferograma para o LiF apresenta
um comportamento característico de sistemas isotrópicos.
O valor de dS/dT apresenta um aumento com a temperatura e uma grande
dependência com a ciclagem térmica, resultado da
eliminação dos centros de cor, indicando que o
comportamento térmico de dS/dT é dominado pelo
coeficiente térmico da polarizabilidade eletrônica. Para o SiO2 e SrAlF5 com eixo c paralelo à superfície, o
interferograma com laser não polarizado, mostra um efeito de
modulação que resulta da anisotropia de dS/dT, a partir
do qual determinamos os valores médios de dS/dT para os
diferentes eixos cristalográficos, os quais foram confirmados
utilizando o laser polarizado. Os resultados obtidos para SrAlF5
mostram que nossa montagem apresenta precisão em dS/dT da ordem
de 5x10-7 K-1. Para o CLL, o interferograma com luz não
polarizada apresenta o efeito de modulação na fase NC,
que desaparece ao passarmos para a fase Isotrópica, o que sugere
que esta técnica pode ser uma ferramenta bastante útil
para o estudo de transições de fase de fluidos complexos.
A partir dos resultados obtidos com a luz polarizada, estimamos a
birrefringência e determinamos os valores de (dn/dT)// e
(dn/dT)⊥ em função da temperatura.
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