Численное моделирование высокотемпературного окисления наноразмерной частицы алюминия; Инженерно-физический журнал; Т. 94, № 1

Détails bibliographiques
Parent link:Инженерно-физический журнал
Т. 94, № 1.— 2021.— [С.84-92]
Collectivité auteur: Национальный исследовательский Томский политехнический университет Инженерная школа энергетики Научно-образовательный центр И. Н. Бутакова (НОЦ И. Н. Бутакова)
Autres auteurs: Крайнов А. Ю. Алексей Юрьевич, Порязов В. А. Василий Андреевич, Моисеева К. М. Ксения Михайловна, Крайнов Д. А. Дмитрий Алексеевич
Résumé:Заглавие с экрана
Представлена математическая модель высокотемпературного окисления наноразмерной частицы алюминия. Модель учитывает диффузию окислителя и паров алюминия через шаровой слой оксида алюминия вокруг расплава алюминия и зависимость скорости реакции между кислородом и алюминием от температуры. Расчеты времени сгорания наноразмерной частицы алюминия диаметром 80 нм в зависимости от температуры и давления окружающего газа, концентрации кислорода совпали с результатами экспериментальных измерений, представленных в научной литературе. Определены показатели степеней в зависимости времени сгорания наноразмерной частицы алюминия от диаметра частицы, температуры и давления окружающей среды и показано, что показатели степеней зависят от температуры, давления и диаметра частицы.
A mathematical model of high-temperature oxidation of a nanosize aluminum particle has been presented. The model takes account of the diffusion of the oxidant and the aluminum vapor through a spherical layer of alumina around the aluminum melt, and also of the dependence of the rate of the reaction between the oxygen and the aluminum on temperature. Calculations of the time of burning of a nanosize aluminum particle of diameter 80 mm as a function of the temperature and pressure of the surrounding gas and of the oxygen concentration turned out to be in agreement with the results of experimental measurements presented in scientific literature. The exponents in the dependence of the burning time of a nanosize aluminum particle on the particle diameter and the temperature and pressure of the ambient medium have been determined; it has been shown that the exponents are dependent on temperature, pressure, and particle diamete.
Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса
Langue:russe
Publié: 2021
Sujets:
Accès en ligne:https://elibrary.ru/item.asp?id=44735536
Format: Électronique Chapitre de livre
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=665629

MARC

LEADER 00000naa0a2200000 4500
001 665629
005 20250204154934.0
035 |a (RuTPU)RU\TPU\network\36832 
035 |a RU\TPU\network\35808 
090 |a 665629 
100 |a 20211027d2021 k||y0rusy50 ca 
101 0 |a rus 
102 |a BY 
135 |a drnn ---uucaa 
181 0 |a i  
182 0 |a b 
200 1 |a Численное моделирование высокотемпературного окисления наноразмерной частицы алюминия  |d Numerical simulation of the high-temperature oxidation of a nanosize aluminum particle  |f А. Ю. Крайнов, В. А. Порязов, К. М. Моисеева, Д. А. Крайнов 
203 |a Текст  |c электронный 
300 |a Заглавие с экрана 
320 |a [Библиогр.: 18 назв.] 
330 |a Представлена математическая модель высокотемпературного окисления наноразмерной частицы алюминия. Модель учитывает диффузию окислителя и паров алюминия через шаровой слой оксида алюминия вокруг расплава алюминия и зависимость скорости реакции между кислородом и алюминием от температуры. Расчеты времени сгорания наноразмерной частицы алюминия диаметром 80 нм в зависимости от температуры и давления окружающего газа, концентрации кислорода совпали с результатами экспериментальных измерений, представленных в научной литературе. Определены показатели степеней в зависимости времени сгорания наноразмерной частицы алюминия от диаметра частицы, температуры и давления окружающей среды и показано, что показатели степеней зависят от температуры, давления и диаметра частицы. 
330 |a A mathematical model of high-temperature oxidation of a nanosize aluminum particle has been presented. The model takes account of the diffusion of the oxidant and the aluminum vapor through a spherical layer of alumina around the aluminum melt, and also of the dependence of the rate of the reaction between the oxygen and the aluminum on temperature. Calculations of the time of burning of a nanosize aluminum particle of diameter 80 mm as a function of the temperature and pressure of the surrounding gas and of the oxygen concentration turned out to be in agreement with the results of experimental measurements presented in scientific literature. The exponents in the dependence of the burning time of a nanosize aluminum particle on the particle diameter and the temperature and pressure of the ambient medium have been determined; it has been shown that the exponents are dependent on temperature, pressure, and particle diamete. 
333 |a Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса 
461 |t Инженерно-физический журнал 
463 |t Т. 94, № 1  |v [С.84-92]  |d 2021 
510 1 |a Numerical simulation of the high-temperature oxidation of a nanosize aluminum particle  |z eng 
610 1 |a электронный ресурс 
610 1 |a труды учёных ТПУ 
610 1 |a численное моделирование 
610 1 |a высокотемпературное окисление 
610 1 |a наноразмерные частицы 
610 1 |a алюминий 
610 1 |a математическое моделирование 
610 1 |a время 
610 1 |a сгорание 
610 1 |a nanosize aluminum particle 
610 1 |a burning time 
610 1 |a mathematical modeling 
701 1 |a Крайнов  |b А. Ю.  |g Алексей Юрьевич 
701 1 |a Порязов  |b В. А.  |g Василий Андреевич 
701 1 |a Моисеева  |b К. М.  |g Ксения Михайловна 
701 1 |a Крайнов  |b Д. А.  |c специалист в области теплотехники  |c доцент Томского политехнического университета, кандидат физико-математических наук  |f 1988-  |g Дмитрий Алексеевич  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\38864  |9 20909 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет  |b Инженерная школа энергетики  |b Научно-образовательный центр И. Н. Бутакова (НОЦ И. Н. Бутакова)  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\23504 
801 2 |a RU  |b 63413507  |c 20211027  |g RCR 
856 4 |u https://elibrary.ru/item.asp?id=44735536 
942 |c CF