MODELS OF ALANE DECOMPOSITION UNDER DYNAMIC HEATING

М.М. Жукова, П.Н. Столяров, Ю.А. Мисюрин, В.Н. Алфимов, И.А. Базуров, А.А. Костерова
{"title":"MODELS OF ALANE DECOMPOSITION UNDER DYNAMIC HEATING","authors":"М.М. Жукова, П.Н. Столяров, Ю.А. Мисюрин, В.Н. Алфимов, И.А. Базуров, А.А. Костерова","doi":"10.25699/sssb.2023.51.5.011","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Исследование твердофазных процессов в условиях динамического нагрева образца представляет значительный интерес в связи с возможным изменением кинетической модели, по сравнению с разложением в условиях постоянной температуры. Для обработки экспериментальных данных твердофазных процессов используют как модели одностадийных реакций, таких как модели Киссинджера, Фридмана, Озава-Флина, Аврами-Ерофеева и ряд других, а также модели многостадийных реакций. Для многостадийных моделей для каждой стадии используются уравнения типа Аврами- Ерофеева. Кроме простых моделей используется изоконверсионный метод, позиционируемый как универсальный метод, не требующий предположения о лимитирующих стадиях процесса. Экспериментальные данные процесса разложения алана в условиях отсутствия кислорода удовлетворительно описываются либо уравнением автокатализа первого порядка (по потере массы), либо двухстадийной кинетикой (данные ДСК или волюмометрия). Разложение в присутствии кислорода требует более сложной модели (трехстадийной) с учетом появления окисной пленки на поверхности алана. The study of solid-phase processes under conditions of dynamic heating of a sample is of considerable interest. Will there be a change in the kinetic model, that is, limiting processes, in comparison with decomposition under conditions of constant temperature? To what extent will the kinetic parameters of the processes change? For processing experimental data of solid-state processes, both models of single-stage reactions are used, such as the models of Kissinger, Friedman, Ozawa-Flyn, Avrami-Erofeev and a number of others, as well as models of multi-stage reactions. For multi-stage models, Avrami-Erofeev-type equations are used for each stage. In addition to simple models, the isoconversion method is used, which is positioned as a universal method that does not require assumptions about the limiting stages of the process. Experimental data on the decomposition of alane in the absence of oxygen are satisfactorily described either by the first-order autocatalysis equation (in terms of mass loss) or by two-stage kinetics (DSC data or volumetrics). Decomposition in the presence of oxygen requires a more complex model (three-stage) taking into account the appearance of an oxide film.","PeriodicalId":133432,"journal":{"name":"Южно-Сибирский научный вестник","volume":"63 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-10-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Южно-Сибирский научный вестник","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.25699/sssb.2023.51.5.011","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0

Abstract

Исследование твердофазных процессов в условиях динамического нагрева образца представляет значительный интерес в связи с возможным изменением кинетической модели, по сравнению с разложением в условиях постоянной температуры. Для обработки экспериментальных данных твердофазных процессов используют как модели одностадийных реакций, таких как модели Киссинджера, Фридмана, Озава-Флина, Аврами-Ерофеева и ряд других, а также модели многостадийных реакций. Для многостадийных моделей для каждой стадии используются уравнения типа Аврами- Ерофеева. Кроме простых моделей используется изоконверсионный метод, позиционируемый как универсальный метод, не требующий предположения о лимитирующих стадиях процесса. Экспериментальные данные процесса разложения алана в условиях отсутствия кислорода удовлетворительно описываются либо уравнением автокатализа первого порядка (по потере массы), либо двухстадийной кинетикой (данные ДСК или волюмометрия). Разложение в присутствии кислорода требует более сложной модели (трехстадийной) с учетом появления окисной пленки на поверхности алана. The study of solid-phase processes under conditions of dynamic heating of a sample is of considerable interest. Will there be a change in the kinetic model, that is, limiting processes, in comparison with decomposition under conditions of constant temperature? To what extent will the kinetic parameters of the processes change? For processing experimental data of solid-state processes, both models of single-stage reactions are used, such as the models of Kissinger, Friedman, Ozawa-Flyn, Avrami-Erofeev and a number of others, as well as models of multi-stage reactions. For multi-stage models, Avrami-Erofeev-type equations are used for each stage. In addition to simple models, the isoconversion method is used, which is positioned as a universal method that does not require assumptions about the limiting stages of the process. Experimental data on the decomposition of alane in the absence of oxygen are satisfactorily described either by the first-order autocatalysis equation (in terms of mass loss) or by two-stage kinetics (DSC data or volumetrics). Decomposition in the presence of oxygen requires a more complex model (three-stage) taking into account the appearance of an oxide film.
烷在动态加热条件下的分解模型
由于与恒温条件下的分解相比,动力学模型可能会发生变化,因此研究样品动态加热条件下的固相过程是非常有意义的。在处理固相过程的实验数据时,既可以使用单级反应模型,如基辛格、弗里德曼、小泽-弗林、阿夫拉米-埃罗费耶夫和其他一些模型,也可以使用多级反应模型。对于多阶段模型,每个阶段都使用阿夫拉米-埃罗费耶夫方程。除简单模型外,还使用了等转化法,该方法被定位为一种通用方法,无需假设过程的极限阶段。通过一阶自催化方程(通过质量损失)或两阶段动力学(DSC 或体积数据)对无氧条件下丙烷分解过程的实验数据进行了令人满意的描述。氧气存在时的分解需要一个更复杂的模型(三阶段),其中要考虑到丙烷表面氧化膜的出现。 与恒温条件下的分解相比,动力学模型(即限制过程)是否会发生变化?过程的动力学参数会在多大程度上发生变化?在处理固态过程的实验数据时,既要使用单级反应模型,如基辛格、弗里德曼、小泽-弗林、阿弗拉米-埃罗费耶夫等人的模型,也要使用多级反应模型。对于多阶段模型,每个阶段都使用阿夫拉米-埃罗费耶夫方程。除简单模型外,还使用了等效转化法,该方法被定位为一种通用方法,无需对过程的极限阶段进行假设。关于烷在无氧条件下分解的实验数据,可以用一阶自催化方程式(以质量损失为单位)或两阶段动力学(DSC 数据或体积计量法)来描述,效果令人满意。氧气存在时的分解需要一个更复杂的模型(三阶段),其中要考虑到氧化膜的出现。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
求助全文
约1分钟内获得全文 求助全文
来源期刊
自引率
0.00%
发文量
0
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
确定
请完成安全验证×
copy
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
右上角分享
点击右上角分享
0
联系我们:info@booksci.cn Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。 Copyright © 2023 布克学术 All rights reserved.
京ICP备2023020795号-1
ghs 京公网安备 11010802042870号
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术官方微信