|
Эта публикация цитируется в 3 научных статьях (всего в 3 статьях)
Горение крупных монолитных частиц титана в воздухе. II. Характеристики конденсированных продуктов горения
О. Г. Глотовab, Н. С. Белоусоваab, Г. С. Суродинa a Институт химической кинетики и горения им. В. В. Воеводского СО РАН, 630090 Новосибирск
b Новосибирский государственный технический университет, 630073 Новосибирск
Аннотация:
Описаны методики отбора и анализа конденсированных продуктов горения (КПГ) крупных монолитных частиц титана диаметром
350$\div$460 мкм в воздухе при атмосферном давлении. Представлены детальные данные о гранулометрическом, морфологическом и фазовом составе КПГ и о штучном количестве частиц, производимых одной горящей материнской частицей. Выделены следующие морфологические типы частиц КПГ: компактные сферы – остатки горения материнских частиц и их фрагментов, аэрогелевые объекты круглой и продолговатой кометообразной формы – разреженные (ажурные) частицы, состоящие из цепочек наноразмерных сферул. По соотношению атомов O/Ti все типы частиц КПГ – оксидные. Массовая доля аэрогелевых объектов в КПГ составляет 0.52$\div$0.98, их физическая плотность около 0.8 г/см$^3$. Характерные размеры компактных сфер 2$\div$410 мкм, круглых аэрогелевых объектов 11$\div$470 мкм, длина кометообразных аэрогелевых объектов может достигать 13 мм. Типичные размеры сферул 25$\div$100 нм. Крупные компактные сферы размером 200$\div$400 мкм типично имеют внутри газовый пузырь и плотность около 0.9 г/см$^3$.
Ключевые слова:
частица титана, горение в воздухе, фрагментация, конденсированные продукты горения, оксиды титана, оксидные частицы, остаток горения материнской частицы, остаток горения фрагмента, наночастицы, сферулы, аэрогель, аэрогелевые объекты, эффективная плотность.
Поступила в редакцию: 04.03.2021 Исправленный вариант: 07.12.2021 Принята в печать: 26.01.2022
Образец цитирования:
О. Г. Глотов, Н. С. Белоусова, Г. С. Суродин, “Горение крупных монолитных частиц титана в воздухе. II. Характеристики конденсированных продуктов горения”, Физика горения и взрыва, 58:6 (2022), 51–65; Combustion, Explosion and Shock Waves, 58:6 (2022), 674–687
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/fgv888 https://www.mathnet.ru/rus/fgv/v58/i6/p51
|
|