Синергизм совместного действия ингибитора и инертного газа

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Явление синергизма известно как неаддитивное влияние присадок различной химической природы на реакцию. Закономерность ранее использовалась в основном в жидкофазных реакциях и объяснялась реакциями взаимодействия активных примесей между собой или с продуктами их превращений. В настоящем исследовании показано, что синергизм осуществляется также, если одна из присадок – инертный газ. Показано, что синергетический эффект на пределе самовоспламенения имеет место даже без реакций промежуточных частиц между собой. Выяснен механизм синергизма.

Полный текст

Доступ закрыт

Об авторах

В. М. Прокопенко

Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения им. А.Г. Мержанова РАН

Автор, ответственный за переписку.
Email: vprok48@mail.ru
Россия, Черноголовка

М. И. Алымов

Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения им. А.Г. Мержанова РАН

Email: vprok48@mail.ru
Россия, Черноголовка

С. К. Абрамов

Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения им. А.Г. Мержанова РАН

Email: vprok48@mail.ru
Россия, Черноголовка

Список литературы

  1. Эмануэль Н.М., Денисов Е.Т., Майзус Э.К. Цепные реакции окисления углеводородов в жидкой фазе. М.: Наука, 1965. 375 с.
  2. Денисов Е.Т., Саркисов О.М., Лихтенштейн Г.И. Химическая кинетика. М.: Химия, 1999. 566 с.
  3. Katsitadze M.M., Dzotsenidze Z.G., Museridze M.D., Azatyan V.V. // Reaction Kinetics and Catalysis Letters. 1978. V. 9. P. 119.
  4. Азатян В.В., Болодьян И.А., Прокопенко В.М., Чапышева Н.В. // Докл. РАН. 2016. Т. 466. № 4. С. 1.
  5. Азатян В.В., Сайкова Г.Р. // Журн. физ. химии. 2013. Т. 87. № 10. С. 1640.
  6. Франк-Каменецкий Д.А. Диффузия и теплопередача в химической кинетике. М.: Наука, 1987. 502 с.
  7. Мержанов А.Г., Хайкин Б.И. Теория волн горения в гомогенных средах. Черноголовка: Институт структурной макрокинетики РАН, 1992. 160 с.
  8. Азатян В.В., Прокопенко В.М., Сайкова Г.Р. и др. // Кинетика и катализ. 2016. № 1. С. 426.
  9. Семенов Н.Н. Избранные труды. М.: Наука, 2005. Т. 3. 499 с.
  10. Азатян В.В. // Кинетика и катализ. 1977. Т. 18. № 2. С. 282.
  11. Льюис Б., Эльбе Г. Горение, пламя и взрывы в газах. М.: Мир, 1968. 592 с.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. 1. Схема стенда, содержащего вакуумный пост и откачиваемый цилиндрический замкнутый реактор из нержавеющей стали объемом 3.2 л и диаметром 12.6 см, снабженный пьезоэлектрическим датчиком давления и фотодиодом

Скачать (277KB)
3. Рис. 2. Горение и взрыв 30% смеси водорода в воздухе (р = 1 атм). Кривые 1 и 2 – графики хемилюминесценции и давления в зависимости от времени соответственно

Скачать (63KB)
4. Рис. 3. Горение и взрыв 30% смеси водорода в воздухе в присутствии 2%С3H6 (р = 1 атм). Кривые 1 и 2 – графики хемилюминесценции и давления в зависимости от времени соответственно

Скачать (81KB)
5. Рис. 4. Горение 30% смеси водорода в воздухе в присутствии 2%С3H6 и 5%N2 (р = 1 атм). Кривые 1 и 2 – графики хемилюминесценции и давления в зависимости от времени соответственно. В смеси 30%H2+2%C3H6+10%N2+Air горение отсутствует

Скачать (97KB)
6. Рис. 5. Пределы горения и взрыва водорода с воздухом при ингибировании этой смеси пропиленом. Квадратами обозначена граница зоны горения, кружками – граница зоны взрыва

Скачать (100KB)
7. Рис. 6. Зависимости концентрационных пределов воспламенения метано-воздушных смесей от содержания добавок: 1 – СF3Н + 12%N2, 2 – СF3Н, 3 – СF4, 4 – N2

Скачать (99KB)

© Российская академия наук, 2024