Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 637474)
Контекстум
Электро-2024
Теплофизика высоких температур (РАН)  / №2 2017

ИНВЕРСИЯ СИНТЕЗА И ПИРОЛИЗА РАНКИНИТА (200,00 руб.)

0   0
Первый авторЭнгельшт
АвторыМураталиева В.Ж.
Страниц7
ID594501
АннотацияДетально рассматривается термическое преобразование процесса пиролиз–конденсация–синтез ранкинита при нормальном давлении. Пиролиз ранкинита проводится при пошаговом увеличении энтальпии (программная система TERRA). Компоненты пиролиза ранкинита конденсируются на поверхности c температурой Т = 298.15 K. Компоненты конденсата адекватны компонентам пиролиза. При конденсации может осаждаться волластонит и известняк, образуя месторождения. Синтез осуществляется путем смешения компонентов конденсата. Определены компоненты и теплота химических реакций, энтальпия, температура, теплосодержание. Показано, что при пиролизе и синтезе разложение ранкинита (Тразл = 2598.36 K), волластонита (Тразл = 3662.7 K) и извести (Тразл = = 3680–3810 K) происходят при постоянной температуре. Представлена полная картина процесса пиролиз–конденсация–синтез, которая является характерной для разнообразных веществ.
УДК536.7:662.74
Энгельшт, В.С. ИНВЕРСИЯ СИНТЕЗА И ПИРОЛИЗА РАНКИНИТА / В.С. Энгельшт, В.Ж. Мураталиева // Теплофизика высоких температур (РАН) .— 2017 .— №2 .— С. 69-75 .— URL: https://rucont.ru/efd/594501 (дата обращения: 05.06.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

Мураталиева2, *Е-mail: ven.m.j@rambler.ru Поступила в редакцию 05.07.2015 г. Детально рассматривается термическое преобразование процесса пиролиз–конденсация–синтез ранкинита при нормальном давлении. <...> Пиролиз ранкинита проводится при пошаговом увеличении энтальпии (программная система TERRA). <...> Компоненты пиролиза ранкинита конденсируются на поверхности c температурой Т = 298.15 K. <...> При конденсации может осаждаться волластонит и известняк, образуя месторождения. <...> Показано, что при пиролизе и синтезе разложение ранкинита (Тразл = 2598.36 K), волластонита (Тразл = 3662.7 K) и извести (Тразл = = 3680–3810 K) происходят при постоянной температуре. <...> Она имеет обширную базу данных по термодинамическим свойствам веществ и позволяет получить полную информацию с помощью термодинамического анализа. <...> В монографии [2] рассмотрены вопросы термодинамического анализа равновесных состояний многокомпонентных гетерогенных систем. <...> Представлены алгоритмы расчета равновесного состава и термодинамических параметров высокотемпературных систем. <...> Проблемы термического разложения конденсированных веществ на примере разложения нитрида кремния были рассмотрены в [4, 5]. <...> Получена эволюция мольного состава системы как функция температуры, откуда и определяется температура разложения нитрида кремния. <...> В частности, было показано, что разложение нитрида кремния происходит в соответствии с реакцией Si3N4(c) = 3Si(c) + 2N2, где с – конденсированное состояние. <...> Диапазон разложения чрезвычайно узок и составляет ∆Т = 2–3 K, Т = 2017 K. <...> Кроме того, в [7] показано, что синтез кремния с азотом идет по реакции 3Si(c) + 2N2 = Si3N4(c), причем температура синтеза равна 2017 K, т.е. точно соответствует температуре разложения нитрида кремния. <...> Таким образом, выявлена инверсия при синтезе и разложении нитрида кремния при одной температуре. <...> Показано, что адиабатическая температура ранкинита Тад = 1150 K и теплота химической реакции равна теплосодержанию QH = = 812 кДж/кг. хр =∆ В [9] изучены эндотермические <...>