| Published: 

Исследование влияния геометрии тигля на горение различных образцов сажи

Введение

Методы термогравиметрии (ТГА) особенно хорошо подходят для исследования процессов горения. Они позволяют быстро сделать выводы о термической стабильности преимущественно твердого топлива, а также о температуре реакции и кинетике горения. Кроме того, можно количественно определить как потерю массы в ходе реакции горения, так и содержание несгораемой минеральной золы. В отличие от других реакций, таких как разложение или выделение влаги или растворителей, горение - это твердогазовая реакция. Поэтому необходимо не только поддерживать постоянными все обычные параметры, такие как масса образца, скорость нагрева и расход продувочного газа, но и влиять на результаты измерений: поверхность образца, концентрация кислорода и геометрия тигля - все эти факторы могут ограничивать доступ реакционного газа к твердому образцу.

Для решения этой проблемы была проведена серия измерений с помощью NETZSCH STA с использованием различных геометрий тиглей при одинаковых условиях. Различные тигли показаны на рисунках 1 и 3; среди них также есть пробивной тигель ДТА, который показан в масштабе enlarged на рисунке 2 [1].

Слева направо представлены тигли с Al2O3: накладная пластина, короткий тигель ДТА, стандартный тигель ДТА, тигель ДТА с проколом и мини-тигель ДТА.
1) Ассортимент тиглей Al2O3 (слева направо); накладная пластина, короткий тигель DTA, стандартный тигель, проколотый тигель DTA, мини тигель DTA
Прокалываемый тигель для точного отбора проб и анализа, имеет цилиндрическую форму с несколькими отверстиями small.
2) Прокаленный тигель
Тигли разных форм и размеров для аналитических испытаний.
3) Набор тиглей, вид спереди (вверху), вид сверху (внизу)

Исследуемые образцы сажи представляют собой различные стандартные образцы, такие как NIST 2975, Printex 90, активированный уголь и угольные шарики. Они имеют диаметр примерно от 1 мм до 2 мм и неорганическую структуру. Средний размер частиц порошковых образцов находится в диапазоне от 20 до 50 нм.

Результаты

Для исследования сажи NIST 2975 использовались тигли, представленные на рисунке 1. Зависимость между диаметром тигля и степенью заполнения образцов (при одинаковой массе образца) показана на рисунке 3 и в таблице 1.

Таблица 1: Размеры тиглей, показанных на рисунке 1

Размеры

(мм)

Накладной

пластина

Короткий DTA

тигель

ДТА

тигель

ДТА

тигель,

пробивной

Мини

DTA*

Ø внешний108885
Ø внутренний106664

*только для сравнения; этот тигель не входит в ассортимент продукции NETZSCH

При использовании кислорода в качестве продувочного газа уже сейчас можно обнаружить small различия между различными геометриями тиглей в отношении температуры горения и скорости горения (DTG) (рис. 4).

График ТГА-ДТГ-анализа образца NIST 2975 в среде 100% O2, показывающий температуру и данные об изменении веса.
4) Результаты ТГА-ДТГ образца NIST 2975 (100% O2)

Однако если концентрация кислорода в продувочном газе снижается до 20% (рис. 5) или 5% (рис. 6), геометрия тигля играет все более важную роль. Прокаленный тигель ДТА и накладная пластина, очевидно, обеспечивают лучший доступ кислорода реакционного газа к образцу. Однако чем хуже доступ реакционного газа к твердому образцу, тем больше тенденция к смещению реакции к более высоким температурам и тем ниже скорость реакции (DTG). При соотношении продувочного газа азота и кислорода 95:5 проколотый тигель ДТА почти так же "быстр", как и накладная пластина. По поведению реакции прокалываемый тигель ДТА (рис. 2) и короткий тигель ДТА наиболее близки к накладной пластине, при этом работа с образцами для этих двух типов тиглей значительно проще, чем для накладной пластины.

ТГА-ДТГ-анализ образца NIST 2975, показывающий потерю веса при изменении температуры, с выделением результатов в глиноземном тигле.
5) Результаты ТГА-ДТГ образца NIST 2975 (20% O2)
График результатов ТГА-ДТГ для образца NIST 2975 при 5% O2, демонстрирующий данные термического анализа с указанием температуры и деталей образца.
6) Результаты ТГА-ДТГ для образца NIST 2975 (5% O2)

Зависимость результатов от содержания кислорода в продувочном газе показана на рисунке 7.

График зависимости между концентрацией кислорода и температурой горения для различных методов ДТА, иллюстрирующий основные результаты.
7) Результаты в зависимости от содержания кислорода в продувочном газе

Сравнение различных типов сажи показывает значительные различия между всеми определяемыми характеристиками, такими как термическая стабильность, температура сгорания, скорость сгорания и остаточная масса (рис. 8 и 9).

Сравнение кривых ТГА для четырех образцов сажи, подчеркивающих их термическую стабильность и остаточную массу при различных температурах.
8) Сравнение четырех различных образцов сажи (ТГА, короткий тигель ДТА)
График, сравнивающий результаты термического анализа образцов сажи, демонстрирующий кривые DTG и измерения удельной температуры.
9) Сравнение четырех различных образцов сажи (DTG, короткий тигель DTA)

Заключение

Представленные измерения показывают, что геометрия тигля может оказывать значительное влияние на взаимодействие образца с продувочным газом. В качестве примера здесь использована реакция горения сажи. При одинаковых условиях измерений, если в одной серии испытаний использовался один и тот же тип тигля, можно было провести сравнительную оценку образцов. При проведении кинетических исследований всегда необходимо учитывать влияние основных условий измерения, включая тип тигля, на скорость реакции. В данном случае подходящими оказались скользящая пластина и прокалываемый тигель.

Literature

  1. [1]
    Защитные антиокислительные покрытия длясистем трубопроводов горячего газа и их характеристика с помощьювысокоскоростной печи, Thomas Hutsch et.al., NETZSCH OnSet10,p. 6 - 9.
AI Overview
An error occurred. Please try again.