Las constantes ópticas de un hidrocarburo líquido como el n-octano líquido son propiedades materiales básicas que se pueden utilizar para evaluar sus capacidades de transferencia de radiación térmica. En este estudio, se utilizó el método de elipsometría para medir las constantes ópticas del n-octano líquido en el rango de longitudes de onda del infrarrojo medio de 2 a 16 micrómetros a temperaturas de 20, 50 y 80 ºC. Los análisis experimentales indican el efecto significativo de la temperatura en el índice de refracción, aunque tiene poco efecto en el índice de absorción. Con el aumento de la temperatura, el índice de refracción muestra una disminución lineal, y una densidad reducida conduce a intensidades de absorción más débiles. Las propiedades radiativas de las gotas de n-octano, incluidos los factores de eficiencia de absorción y dispersión de gotas individuales con radios de gota de 10, 20, 50 y 100 micrómetros y los coeficientes de absorción y dispersión en un sistema de gotas-aire de fracciones de volumen de gota de 2%, 3% y 4%, se calcularon utilizando la teoría de Mie. Los resultados numéricos indican que, con el aumento de la temperatura, el factor de eficiencia de absorción disminuye ligeramente, y la tendencia de variación del factor de eficiencia de dispersión es más complicada. Con el aumento del radio de la gota, el factor de eficiencia de absorción aumenta dentro del rango de longitudes de onda estudiado, excepto para ciertos picos de absorción, pero el factor de eficiencia de dispersión tiende a disminuir. Mientras la absorción es mayor, la dispersión es más débil para un radio de gota dado. Con un aumento en la fracción de volumen de las gotas de n-octano, los coeficientes de absorción y dispersión aumentan linealmente dentro del rango de longitudes de onda estudiado.
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