A legkisebb részecskék - a korom - nagy körű enciklopédia az olajról és a gázról, cikk, 1. oldal

A legkisebb részecskék a koromban. a fémfelületre lerakódik, jelentős mennyiségű kén-dioxidot, hidrogén-szulfidot, nitrogén-oxidokat adszorbeál. Az adszorbeált gázok oldódnak fel, amikor érintkezésbe kerülnek a légköri nedvességgel és meglehetősen agresszív környezetet képeznek a fémfelületen. [2]







A szénatomok agglomerációjánál a legfinomabb korom részecskék képződnek. Mivel igen fűtött a légkörben nem tartalmazó oxigént, ezek a részecskék így jellemző élénk sárga fluoreszcencia és szignifikánsan (körülbelül 3 - May 3-szoros) növekedését az emissziós, és így az emissziós a fáklya képesség, mint a nem világító lángot ugyanazon a hőmérsékleten. [3]







Például, a tüzelőanyag elégetése a légkörben léphet nagy mennyiségű szilárd részecskék az el nem égett tüzelőanyag hamu és mérgező gázok, beleértve a szén-monoxid-CO, az elégetlen szénhidrogének vagy oxigenátokat (aldehidek és savak), kénvegyületek (SC 2, SO3) H2SO4), nitrogén-oxidok (NO, NO2), aeroszolok - a legkisebb részecskék a korom és a por felfüggesztve. [4]

Néha a korom tisztítására egy Venturi csövet használnak, amelybe vizet adnak be. A kisebb koromrészecskék ütköznek vízcseppekkel és a gázból egy nedves ciklonban elkülönülnek. [5]

Itt a legkevesebb koromrészecskéket speciális módon kezelik, és megszerezzék a szokásos köles méretét és alakját. Az ilyen fekete korona nem port, és nem fest, könnyen átvihető egy zsákból egy zsákra, egy kanál vagy egy marék porra: nincs por. A nem-koromzó korom még mindig újdonság az iparágban. [6]

A légkörben égő szénhidrogén gázok lamináris áramlása fénylő lángot eredményez. Ez a tulajdonság a láng abból ered, hogy a gáz melegítjük a preignition zónában, oxigén hiányában vetjük alá hőbomlás alkotnak egyszerűbb vegyületek, beleértve az atomi szén, amely a szinterelés után formák egy perc koromrészecskék. A fűtött koromrészecskék jellegzetes fényes sárga fényt adnak és vizuálisan növelik a fáklya feketének nagyságát. [8]

A légkörben égő szénhidrogén gázok lamináris áramlása fénylő lángot eredményez. Ez a tulajdonság a láng abból ered, hogy a gáz melegítjük a preignition zónában, oxigén hiányában vetjük alá hőbomlás alkotnak egyszerűbb vegyületek, beleértve az atomi szén, amely a szinterelés után formák egy perc koromrészecskék. A fűtött koromrészecskék jellemző magot - sárga fényt és jelentősen növelik a fáklya feketének nagyságát. [9]

A légkörben égő szénhidrogén gázok lamináris áramlása fénylő lángot eredményez. Ez a tulajdonság a láng abból ered, hogy a gáz melegítjük a preignition zónában, oxigén hiányában vetjük alá hőbomlás alkotnak egyszerűbb vegyületek, beleértve atomi szén képező legkisebb ppgle agglomerációjának koromrészecskék. A fűtött koromrészecskék jellegzetes fényes sárga fényt adnak, és jelentősen növelik a fáklya feketének nagyságát. [10]

Ahhoz, hogy fokozzák a külső hőcserélő között a forró gáz áramlását, a bélés és a kalcinált anyag fontos alkalmazása a világító lángot üzemanyag elégetésével gáznemű vagy folyékony üzemanyag egy forgó égető kemencét. A láng fényereje lényegesen megnő, ha diszpergált fekete szenet tartalmaz, amelyet a szénhidrogénvegyületek bomlásával nyernek. A legcsekélyebb mennyiségű korom a fényes lángokban nagyban növeli a sugárzás hőátadását. A korom lángrészecskékben mérve, a gáz hőmérsékletének figyelembe vételével hatalmas sugárzási felülettel rendelkeznek. A részecskeméret körülbelül 0 μm, és 1 cm3-ben több tucat és több százmilliót tartalmaz. [11]

Ha finoman eloszlatott szilárd anyagot viszünk be a gumihoz, a kopásállóság fokozódik. A legjobb eredményeket akkor kapjuk, ha adjuk korom termelt teljes bomlása szénhidrogének (a szén-dioxid és hidrogén) a fűtött kemencék vagy égés szénhidrogének légkörben oxigénhiány, így a korom vagy korom, termelődik nagy mennyiségben. A megfelelő megválasztása feltételek a perc korom részecskéket kapunk egy hatalmas felületű, például 100 m2 / g azonban, mint korom nem tiszta szenet a szerkezete részben magában foglalja a hidrogén. Úgy gondolják, hogy a korom nem tekinthető inert töltőanyagnak, nyilvánvalóan a gumi molekula még mindig kölcsönhatásba lép a felületével. Az ilyen vulkanizált gumi töltő-korommal nagyon összetett szerkezet: a szén-dioxidrészecskék diszpergálódnak egy vulkanizált gumi háromdimenziós rácsában. [12]

Oldalak száma: 1

Ossza meg ezt a linket:



Kapcsolódó cikkek