Методи газофазного ущільнення карбонізованих вуглепластиків піровуглецем
DOI:
https://doi.org/10.15587/2313-8416.2016.80473Ключові слова:
ущільнення, піровуглець, изотермічні, термоградієнтні методи, пульсуючий тиск, стаціонарні, динамічні процесиАнотація
Виконано порівняльний аналіз методів ущільнення карбонізованих вуглепластиків піровуглецем із газової фази у термохімічних ректорах проточного типу. На базі розроблених моделей, що описують процеси ущільнення карбонізованих вуглепластиків як за стацірнарних, так і динамічних умов з примусовим та без нього надходженням реакційних газів у пористу структуру подано переваги та недоліки ізотермічних і термоґрадієнтних методів осадження піровуглецю на поверхні вуглепластиків за умов стаціонарності та пульсацій тиску реакційних газів
Посилання
Makarov, K. I., Pechik, V. K. (1975). Research of kinetics thermo-chemical transformation of methane. Heterogeneous reactions. Kinetics and catalysis, XVI (6), 1484–1490.
Makarov, K. I., Pechik, V. K. (1975). Research of kinetics thermo-chemical transformation of methane. A homogeneous-heterogeneous reaction. Kinetics and catalysis, XVI (6), 1491–1500.
Magaril, Z. (1973). Formation of carbon at thermal transformations of individual hydrocarbons and oilproducts. Мoscow: Chemistry, 240.
Deryugin, B. V., Fedoseev, D. V. (1977). Height of diamond and graphite from a gas phase. Мoscow: Science, 155.
Fedoseev, D. V., Zhuchko, A. G., Grivtsov, R. K. (1978). Heterogeneous crystallization from a gas phase. Мoscow: Science, 100.
Aref’ev, E. F., Snegireva, T. D. (1978). Research of hydrogen braking action on the process of pyrocarbon formation from methane at a temperature 1000–1250 ℃. Chemistry of hard fuel, 3, 41–43.
Tesner, P. А., Tecunova T. V., Snegireva, T. D. (1980). About reasons of violation for first-order process kinetics of pyrocarbon formation of from methane. Chemistry of hard fuel, 4, 114–119.
Fialkov, А. S. (1997). Interstratified connections and composites on their basis. Мoscow: Aspect Press, 709.
Scachkov, V. А., Shapovalov, R. A., Ivanov V. I. (2004). Low-temperature docomposition of pyrolitical carbon in porous composite materials. Metallurgy (Science labours ZDIA). Zaporіzhzhja: RVV ZDІA, 9, 63–66.
Gurin, V. А., Gurin, I. V., Fyrsov, S. G. (1999). Research of gasphase compression by pyrocarbon of porous medium by a method radially locomotive area of pyrolysis. Questions of atomic science and technique. Kharkov: NNC «HFTI», 4 (76), 32–45.
Golecki, I. (1997). Rapid vapor-phase densification of refractory composites. Materials Science and Engineering: R: Reports, 20 (2), 37–124. doi: 10.1016/s0927-796x(97)00003-x
Scachkov, V. А., Karpenko, V. D., Ivanov V. I., Scachkov, D. V. (1999). Mathematical models of processes of temperature treatment and compression in the production of carbon composite materials. Questions of atomic science and technique. Kharkov: NNC «HFTI», 4 (76), 3–12.
##submission.downloads##
Опубліковано
Номер
Розділ
Ліцензія
Авторське право (c) 2016 Віктор Олексійович Скачков, Сергій Анатолійович Воденніков, Віктор Ілліч Іванов, Тетяна Миколаївна Нестеренко, Ольга Русланівна Бережна
Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Наше видання використовує положення про авторські права Creative Commons CC BY для журналів відкритого доступу.
Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:
1. Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons CC BY, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.
2. Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.