Анализ структуры частиц сажи в пламени методом спектроскопии комбинационного рассеяния
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Государственное задание, 075-00270-24-00
Гуренцов Е.В.
1, Еремин А.В.
1, Колотушкин Р.Н.
1, Ходыко Е.С.
11Объединенный институт высоких температур РАН, Москва, Россия
Email: kolotushkin.roman@gmail.com
Поступила в редакцию: 5 мая 2023 г.
В окончательной редакции: 6 марта 2024 г.
Принята к печати: 7 марта 2024 г.
Выставление онлайн: 23 апреля 2024 г.
Проанализировано влияние типа топлива на структуру сажи, формирующейся в ламинарных предварительно-перемешанных пламенах смесей этилен-воздух и ацетилен-воздух. Сравнение проведено между частицами сажи, находящимися на различных этапах роста - промежуточном и конечном. Проанализированы и сравнены друг с другом спектры комбинационного рассеяния первого порядка. Показано, что для обоих топлив в процессе роста частиц сажи происходит увеличение размера графеновых плоскостей, а также уменьшение доли водорода в составе частиц. Ацетиленовая сажа продемонстрировала более графитизированную структуру, чем этиленовая. Ключевые слова: частицы сажи, предварительно-перемешанное пламя, спектроскопия комбинационного рассеяния, внутренняя структура, графеновые плоскости.
- Е.В. Гуренцов, А.В. Еремин, Р.Н. Колотушкин. Оптика атмосферы и океана, 35 (8), 626 (2022). DOI: 10.15372/AOO20220805 [E.V. Gurentsov, A.V. Eremin, R.N. Kolotushkin. Atmos. Oceanic Opt, 35 (6), 645 (2022). DOI: 10.1134/S102485602206015X]
- T.C. Bond, S.J. Doherty, D.W. Fahey, P.M. Forster, T. Berntsen, B.J. DeAngelo, M.G. Flanner, S. Ghan, B. Karcher, D. Koch, S. Kinne, Y. Kondo, P.K. Quinn, M.C. Sarofim, M.G. Schultz, M. Schulz, C. Venkataraman, H. Zhang, S. Zhang, N. Bellouin, S.K. Guttikunda, P.K. Hopke, M.Z. Jacobson, J.W. Kaiser, Z. Klimont, U. Lohmann, J.P. Schwarz, D. Shindell, T. Storelvmo, S.G. Warren, C.S. Zender. J. Geophys. Res. Atmos., 118, 5380 (2013). DOI: 10.1002/jgrd.50171
- G. De Falco, Ch. Colarusso, M. Terlizzi, A. Popolo, M. Pecoraro, M. Commodo, P. Minutolo, M. Sirignano, A. D'Anna, R.P. Aquino, A. Pinto, A. Molino, R. Sorrentino. Front. Immunol., 8, 1415 (2017). DOI: 10.3389/fimmu.2017.01415
- B. Apicella, P. Pre, M. Alfe, A. Ciajolo, V. Gargiulo, C. Russo, A. Tregrossi, D. Deldique, J.N. Rouzaud. Proc. Combust. Inst. 35, 1895 (2015). DOI: 10.1016/j.proci.2014.06.121
- Е.В. Гуренцов, А.В. Дракон, А.В. Еремин, Р.Н. Колотушкин, Е.Ю. Михеева. ТВТ, 60 (3), 374 (2022). DOI: 10.31857/S0040364422020053 [E.V. Gurentsov, A.V. Drakon, A.V. Eremin, R.N. Kolotushkin, E.Yu. Mikheyeva. High Temperature, 60 (3), 335 (2022). DOI: 10.1134/S0018151X22020055]
- H.A. Michelsen, M.B. Colket, P.-E. Bengtsson, A.D. Anna, P. Desgroux, B.S. Haynes, J.H. Miller, G.J. Nathan, H. Pitsch, H. Wang. ACS Nano, 14 (10), 12470 (2022). DOI: 10.1021/acsnano.0c06226
- Е.В. Гуренцов, А.В. Еремин, Р.Н. Колотушкин, Е.С. Ходыко. Краткие сообщения по физике, 49 (12), 35 (2022). [E.V. Gurentsov, A.V. Eremin, R.N. Kolotushkin, E.S. Khodyko. Bull. Lebedev Phys. Inst., 49 (12), 422 (2022). DOI: 10.3103/S1068335622120028]
- A.C. Ferrari, J. Robertson. Philos. Trans. R. Soc. A, 362, 2477 (2004). DOI: 10.1098/rsta.2004.1452
- A.C. Ferrari, D.M. Basko. Nat. Nanotechnol., 8, 235 (2013). DOI: 10.1038/nnano.2013.46
- M. Lapuerta, F. Oliva, J.R. Agudelo, J.P. Stitt. Combust. Sci. Technol., 183 (11), 1203 (2011). DOI: 10.1080/00102202.2011.587484
- H. Ge, Z. Ye, R. He. J. Environ. Sci. (Beijing, China), 79, 74 (2019). DOI: 10.1016/j.jes.2018.11.001
- E. Villa-Aleman, J.R. Darvin, M.H. Nielsen, T.M. Willey. J. Raman Spectrosc., 53, 1571 (2022). DOI: 10.1002/jrs.6401
- B. Dippel, H. Jander, J. Heintzenberg. Phys. Chem. Chem. Phys., 1, 4707 (1999). DOI: 10.1039/A904529E
- S. Bocchicchio, M. Commodo, L.A. Sgro, M. Chiari, A. D'Anna, P. Minutolo. Fuel, 310, 122306 (2022). DOI: 10.1016/j.fuel.2021.122308
- C. Russo, A. Ciajolo. Combust. Flame, 162, 2431 (2015). DOI: j.combustflame.2015.02.011
- Е.В. Гуренцов, А.В. Дракон, А.В. Еремин, Р.Н. Колотушкин, Е.Ю. Михеева. ЖТФ, 92 (1), 76 (2022). DOI: 10.21883/JTF.2022.01.51855.206-21 [E.V. Gurentsov, A.V. Drakon, A.V. Eremin, R.N. Kolotushkin, E.Yu. Mikheyeva. Tech. Phys., 92 (1), 53 (2022). DOI: 10.21883/TP.2022.01.52533.206-21]
- B. Axelsson, R. Collin, P.-E. Bengtsson. Appl. Opt., 39, 3683 (2000). DOI: 10.1364/AO.39.003683
- Т.В. Комарова. Получение углеродных материалов (РХТУ им. Д.И. Менделеева, М., 2001)
- C.S. McEnally, U.O. Koylu, L.D. Pfefferle, D.E. Rosner. Combust. Flame, 109 (4), 701 (1997). DOI: 10.1016/S0010-2180(97)00054-0
- F. Tuinstra, J.L. Koenig. J. Chem. Phys., 53, 1126 (1970). DOI: 10.1063/1.1674108
- Z.-M. Zhang, S. Chen, Y.-Z. Liang. Analyst, 135 (5), 1138 (2010). DOI: 10.1039/B922045C
- J. Robertson. Phys. Rev. B, 53, 16302 (1996). DOI: 10.1103/PhysRevB.53.16302
- C. Casiraghi, F. Piazza, A.C. Ferrari, D. Grambole, J. Robertson. Diamond Relat. Mater., 14, 1098 (2005). DOI: 10.1016/j.diamond.2004.10.030
- Y. Zou, X. Hou, H. Wei, J. Shao, Q. Jiang, L. Ren, J. Wu. Angew. Chem., 62 (19), e2023010 (2023). DOI: 10.1002/anie.202301041
- H. Wang. Proc. Combust. Inst., 33 (1), 41 (2011). DOI: 10.1016/j.proci.2010.09.009
- A.V. Drakon, A.V. Eremin, E.V. Gurentsov, E.Yu. Mikheyeva, R.N. Kolotushkin Appl. Phys. B: Lasers Opt., 127 (6), 81 (2021). DOI: 10.1007/s00340-020-07426-3
- M. Alfe, B. Apicella, J.-N. Rouzaund, A. Tregrossi, A. Ciajolo. Combust. Flame, 157 (10), 1959 (2010). DOI: 10.1016/j.combustflame.2010.02.007
- M. Alfe, B. Apicella, R. Barbella, J.N. Rouzaud, A. Tregrossi, A. Ciajolo. Proc. Combust. Inst., 32 (1), 697 (2009). DOI: 10.1016/j.proci.2008.06.193
- H. Wang, M. Frenklach. Combust. Flame, 110, 173 (1997). DOI: 10.1016/S0010-2180(97)00068-0
- C. Russo, A. Tregrossi, A. Ciajolo. Proc. Combust. Inst., 35, 1803 (2015). DOI: 10.1016/j.proci.2014.05.024
Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.
Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.