Димова плазма у пиловому полум’ї

Автор(и)

  • N. I. Poletaev Institute of Combustion and Advanced Technologies, I.I. Mechnikov Odessa National University
  • A. N. Zolotko Institute of Combustion and Advanced Technologies, I.I. Mechnikov Odessa National University
  • Yu. A. Doroshenko Institute of Combustion and Advanced Technologies, I.I. Mechnikov Odessa National University
  • M. E. Khlebnikova Institute of Combustion and Advanced Technologies, I.I. Mechnikov Odessa National University

DOI:

https://doi.org/10.15407/ujpe59.04.0379

Ключові слова:

aluminum flame, gas-dispersion synthesis, low ionizing additives, combustion product dispersion, coagulation rate, dusty plasma

Анотація

У роботi наведено результати експериментального дослiдження впливу 0,1–5,0 масових вiдсоткiв добавок K2CO3 i KCl на дисперснiсть продуктiв згорання газозавису частинок Al (середнiй дiаметр частинок 4,8 мкм) у ламiнарному дифузiйному факелi. Експериментально виявлена екстремальна залежнiсть середнього розмiру частинок Al2O3 вiд концентрацiї добавки (Ca). При збiльшеннi концентрацiї добавки до 0,5% дисперснiсть продуктiв згорання збiльшується (d10 ∼ 50 нм для Ca = 0,5%). При концентрацiї добавки K2CO3 понад 0,5% спостерiгалося зростання середнього розмiру частинок Al2O3 (d10 ∼ 50 нм для Ca = 5%). Показано, що змiна характеру залежностi середнього розмiру частинок Al2O3 вiд концентрацiї легкоiонiзуючої добавки зумовлено взаємодiєю пилової i iонної пiдсистем плазми продуктiв згорання в зонi горiння факела. Проведено теоретичний розрахунок концентрацiї iонiв у системi, при якiй сила iонного захоплення порiвнянна з кулонiвськими силами.

Посилання

N.I. Poletaev, A.N. Zolotko, and Yu.A. Doroshenko, Comb. Explos. Shock Waves 47, 153 (2011).

https://doi.org/10.1134/S0010508211020031

Yu.A. Doroshenko, A.N. Zolotko, N.I. Poletaev, Proc. of XXIV Scientific Conference of the CIS: Dispersed Systems, edited by N.H. Kopit (Astroprint, Odessa, 2010), p. 99.

M.K. Akhtar, S.E. Pratsinis, and S.V.R. Mastrangelo, J. Am. Ceram. Soc. 75, 3408 (1992).

https://doi.org/10.1111/j.1151-2916.1992.tb04442.x

A.N. Zolotko, N.I. Poletaev, J.I. Vovchuk et al., in Gas Phase Nanoparticles Synthesis (Kluwer, Dordrecht, 2004), p. 123.

https://doi.org/10.1007/978-1-4020-2444-3_5

V.I. Vishnyakov, Phys. Rev. E 78, 1 (2008).

https://doi.org/10.1103/PhysRevE.78.056406

F.M. Kuni, A.K. Shchekin, and A.P. Grinin, PhysicsUspekhi 44, 331 (2001).

https://doi.org/10.1070/PU2001v044n04ABEH000783

A.N. Zolotko, Ya.I. Vovchuk, N.I. Poletayev et al., Comb. Explos. Shock Waves 32, 262 (1996).

https://doi.org/10.1007/BF01998454

N.I. Poletaev and Yu.A. Doroshenko, Comb. Explos. Shock Waves 49, 26 (2013).

https://doi.org/10.1134/S0010508213010048

P.A. Kouzov, Basis of the Analysis of Industrial Dusts and Particulate Material Dispersed Composition (Chemistry, Lviv, 1987).

V.E. Fortov, A.G. Khrapak, S.A. Khrapak et al., PhysicsUspekhi 47, 447 (2004).

https://doi.org/10.1070/PU2004v047n05ABEH001689

Yu.A. Mankelevich, M.A. Olevanov, and T.V. Rakhimova, J. Exp. Theor. Phys. 94, 1106 (2002).

https://doi.org/10.1134/1.1493162

V.N. Tsytovich, Physics-Uspekhi 40, 53 (1997).

https://doi.org/10.1070/PU1997v040n01ABEH000201

S.A. Khrapak, A.V. Ivlev, G.E. Morfil et al., Phys. Rev. E 66, 046414 (2002).

https://doi.org/10.1103/PhysRevE.66.046414

Downloads

Опубліковано

2018-10-19

Як цитувати

Poletaev, N. I., Zolotko, A. N., Doroshenko, Y. A., & Khlebnikova, M. E. (2018). Димова плазма у пиловому полум’ї. Український фізичний журнал, 59(4), 379. https://doi.org/10.15407/ujpe59.04.0379

Номер

Розділ

Плазма і гази