характеристики горения пиротехнических композиций с порошкообразным титаном

E-Book Overview

Статья. Опубликовано в "Вестник НГУ". Серия Физика. т.2, вып.3, 2007. — 9 с.
Сотрудники Института химической кинетики и горения СО РАН (Новосибирск) исследовали горение топлива, состоящего из титана, нитрата аммония и энергетической матрицы. Целью работы было исследование сгорания топлива для генерации наноразмерного диоксида титана, основное назначение которого - фотохимическая нейтрализация вредных газов, возникающих при техногенных катастрофах и террористических актах.

E-Book Content

УДК 536.46 Р. С. Захаров, О. Г. Глотов Èíñòèòóò õèìè÷åñêîé êèíåòèêè è ãîðåíèÿ ÑÎ ÐÀÍ óë. Èíñòèòóòñêàÿ, 3, Íîâîñèáèðñê, 630090, Ðîññèÿ E-mail: [email protected] ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОРЕНИЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИЙ С ПОРОШКООБРАЗНЫМ ТИТАНОМ * Исследовано горение топлив, состоящих из металлического титана (15–29 %), нитрата аммония и энергетической матрицы при атмосферном давлении. Особенность рецептуры топлив – отсутствие перхлората аммония (ПХА). Определены скорости горения и характеристики конденсированных продуктов горения (КПГ), в том числе массовые распределения частиц КПГ во всем диапазоне размеров и детальные распределения в наноразмерном диапазоне с использованием оригинальных методик отбора. Обнаружена агломерация титана в волне горения, что приводит, в частности, к образованию шлаковых остатков даже при низком (15 %) содержании титана в топливе. Скорость горения возрастает при повышении содержания титана. При этом также возрастает масса шлаковых остатков и снижается полнота сгорания металла. Рентгенофазовый анализ показал, что частицы дыма представляют собой диоксид титана различных кристаллических форм (рутил, анатаз, брукит). Выход оксидного дыма составляет около 5 % от массы титана в топливе. Показано, что параметры дисперсности и структуры аэрозольных частиц оксидного дыма практически совпадают с таковыми для топлив на основе ПХА. Характерный размер первичных наночастиц оксидного дыма D10 = 23 нм, фрактальная размерность агрегатов Df = 1,55. Ключевые слова: титан, бесхлорное топливо, нитрат аммония, скорость горения, агломерация, конденсированные продукты, наноразмерный диоксид титана. Введение Предполагается, что нейтрализацию ядовитого облака можно осуществить посредством введения в него достаточного количества высокоактивных каталитических частиц. Известно, что наночастицы TiO2 в кристаллической модификации анатаз демонстрируют превосходные фотокаталитические свойства, которые обеспечивают разрушение различных вредных веществ. Для создания (или рассеяния) наночастиц TiO2 привлекательны процессы горения и взрыва энергетических конденсированных систем, содержащих титан [1]. Целью работы было создание топлив, генерирующих при горении наноразмерные частицы TiO2, и изучение их характеристик горения. Особый интерес представляют свойства продуктов горения, включая наноразмерные частицы. Заметим, что при- менение многих традиционных компонентов твердых топлив и пиротехнических систем в данном случае ограничено. Например, перхлорат аммония при горении дает хлор, отравляющий фотокаталитическую активность частиц; другие окислители типа солей металлов дают нежелательные конденсированные продукты горения и т. д. Топлива и образцы К рецептуре топлива предъявляли следующие требования: 1) топливо не должно содержать ПХА и традиционных окислителей типа солей металлов, а также других компонентов, дающих конденсированные продукты горения типа оксидов металла (кроме оксида титана); 2) топливо должно стабильно гореть при комнатной температуре и атмосферном давлении и образовывать индивидуальные горящие частицы титана, которые затем догорают * Работа выполнена при частичной финансовой поддержке МНТЦ в рамках проекта № 3305 «Синтез и исследование металлокси
You might also like

Valence Bond Methods, Theory And Applications
Authors: Gordon A. Gallup    418    0


Liquid Chromatography - Mass Spectrometry: An Introduction
Authors: Robert E. Ardrey    322    0


Modern Arene Chemistry
Authors: Norbert Krause    152    0



Quantitative Methods In Reservoir Engineering
Authors: Wilson C. Chin PhD    155    0



An Introduction To Analytical Atomic Spectrometry
Authors: L. Ebdon , E. H. Evans , Andy S. Fisher , S. J. Hill    143    0


Principles And Practice Of Analytical Chemistry
Authors: F. W. Fifield , David Kealey    344    0


Dairy Chemistry And Biochemistry
Authors: Patrick F. Fox , Paul McSweeney    76    0


Probabilistic Safety Assessment In The Chemical And Nuclear Industries
Authors: Ralph Fullwood Attended Texas Technological University Harvard University University of Pennsylvania and Rensselaer Polytechnic Institute.    116    0