Вышедшие номера
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.1
1Объединенный 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.
  1. 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]
  2. 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
  3. 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
  4. 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
  5. 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]
  6. 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
  7. 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]
  8. A.C. Ferrari, J. Robertson. Philos. Trans. R. Soc. A, 362, 2477 (2004). DOI: 10.1098/rsta.2004.1452
  9. A.C. Ferrari, D.M. Basko. Nat. Nanotechnol., 8, 235 (2013). DOI: 10.1038/nnano.2013.46
  10. M. Lapuerta, F. Oliva, J.R. Agudelo, J.P. Stitt. Combust. Sci. Technol., 183 (11), 1203 (2011). DOI: 10.1080/00102202.2011.587484
  11. H. Ge, Z. Ye, R. He. J. Environ. Sci. (Beijing, China), 79, 74 (2019). DOI: 10.1016/j.jes.2018.11.001
  12. E. Villa-Aleman, J.R. Darvin, M.H. Nielsen, T.M. Willey. J. Raman Spectrosc., 53, 1571 (2022). DOI: 10.1002/jrs.6401
  13. B. Dippel, H. Jander, J. Heintzenberg. Phys. Chem. Chem. Phys., 1, 4707 (1999). DOI: 10.1039/A904529E
  14. 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
  15. C. Russo, A. Ciajolo. Combust. Flame, 162, 2431 (2015). DOI: j.combustflame.2015.02.011
  16. 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]
  17. B. Axelsson, R. Collin, P.-E. Bengtsson. Appl. Opt., 39, 3683 (2000). DOI: 10.1364/AO.39.003683
  18. Т.В. Комарова. Получение углеродных материалов (РХТУ им. Д.И. Менделеева, М., 2001)
  19. 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
  20. F. Tuinstra, J.L. Koenig. J. Chem. Phys., 53, 1126 (1970). DOI: 10.1063/1.1674108
  21. Z.-M. Zhang, S. Chen, Y.-Z. Liang. Analyst, 135 (5), 1138 (2010). DOI: 10.1039/B922045C
  22. J. Robertson. Phys. Rev. B, 53, 16302 (1996). DOI: 10.1103/PhysRevB.53.16302
  23. 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
  24. 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
  25. H. Wang. Proc. Combust. Inst., 33 (1), 41 (2011). DOI: 10.1016/j.proci.2010.09.009
  26. 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
  27. 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
  28. 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
  29. H. Wang, M. Frenklach. Combust. Flame, 110, 173 (1997). DOI: 10.1016/S0010-2180(97)00068-0
  30. 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.