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Experimental studies on the burning of coated and uncoated micro and nano-sized aluminium particles

机译:包覆和未包覆的微米和纳米尺寸铝颗粒燃烧的实验研究

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摘要

Deux approches sont étudiées pour diminuer le temps de combustion des particules d'aluminium dans le but d'améliorer les performances des propergols solides. Il s'agit d'une part d'enrober les particules de tailles micrométriques dans une fine couche de nickel, et d'autre part, d'utiliser des particules d'aluminium de taille nanométrique. Une mince couche de nickel couvrant les particules d'Al permet d'empêcher leur agglomération et facilite leur allumage. Dans ce travail, l'allumage et la combustion des particules isolées d'Al enrobées dans du Nickel sont étudiés à l'aide du lévitateur électrodynamique du LCSR équipé d'un dispositif d'allumage par laser. Ce dispositif permet de déterminer les temps d'allumage et de combustion des particules en fonction de la composition du milieu gazeux environnant, la pression et le contenu en Nickel de la particule. Les expériences sont conduites notamment dans de l'air et le CO_2 jusqu'à 40 bars et des pourcentages en Nickel de la particule de 0 à 15% en masse. Diminuer la taille des particules à des échelles nanométriques augmente leur surface spécifique et par conséquent diminue le temps de combustion d'une même niasse d'Al. Dans cette étude, un nuage de nano particules d'Al est formé dans un tube de combustion et allumé par des électrodes. Ces expériences permettent de déterminer les vitesses comparatives de propagation du front de flamme en fonction de la taille des particules et de la nature de leur enrobage (alumine ou des matériaux organiques). Les résultats préliminaires et leurs analyses montrent que les deux méthodes permetent de réduire d'une façon significative les temps de combustion des particules de'aluminium.%Two different approaches are used in this work to reduce the burning times of aluminium particles with the ultimate goal to improve the performances of solid propellants. One method is to coat the micro-sized particles by nickel, and the second is to decrease the particle sizes to nano-metric scales. A thin coating of Ni on the surface of Al particles can prevent their agglomeration and at the same time facilitates their ignition, thus increasing the efficiency of aluminized propellants. In this work, ignition and burning of single Ni-coated Al particles are investigated using an electrodynamic levitation setup and laser heating of the particles. The levitation experiments are used to measure the particle ignition delay time and burning time at different Ni contents in the particles. Decreasing the size of Al particles increases their specific surface, and hence decreases the burning time of the same mass of particles. In this investigation, a cloud of Al nano-particles formed in a combustion tube is ignited by an electric spark. The cloud experiments are used to measure comparative flame front propagation velocities for different Al particle sizes with and without organic coating. The results and their analysis show that both methods reduce the Al burning time. Ni coating reduces significantly the ignition time of micro-sized Al particles and hence the total burning time compared to non-coated particles. Nano-sized particle clouds burn faster than micro-sized Al particle clouds.
机译:为了提高固体推进剂的性能,正在研究减少铝颗粒燃烧时间的两种方法。一方面,这涉及在镍的薄层中涂覆微米尺寸的颗粒,另一方面,使用纳米尺寸的铝颗粒。覆盖Al颗粒的镍薄层可防止其团聚并促进其着火。在这项工作中,使用配备有激光点火装置的LCSR电动悬浮机研究了镀镍的隔离Al颗粒的点火和燃烧。该装置使得可以根据周围气态介质的组成,颗粒的压力和镍含量来确定颗粒的着火和燃烧时间。该实验尤其在空气和CO 2中进行,最高至40 bar,颗粒中镍的百分比为0至15质量%。减小纳米级尺寸的颗粒会增加其比表面积,从而减少相同质量的Al的燃烧时间。在这项研究中,在燃烧管中形成了Al纳米颗粒云,并被电极点燃。这些实验使得可以根据颗粒的大小及其涂层(氧化铝或有机材料)的性质确定火焰前沿传播的相对速度。初步结果及其分析表明,两种方法均可以显着减少铝颗粒的燃烧时间。%本工作使用两种不同的方法来减少铝颗粒的燃烧时间,最终目的是改善固体推进剂的性能。一种方法是用镍涂覆微米级颗粒,第二种方法是将粒径减小到纳米级。在Al颗粒的表面上薄薄地覆盖一层Ni可以防止其结块,同时还可以促进其着火,从而提高了铝化推进剂的效率。在这项工作中,使用电动悬浮装置和激光加热颗粒研究了单个镀镍铝颗粒的着火和燃烧。悬浮实验用于测量颗粒中不同镍含量下的颗粒着火延迟时间和燃烧时间。减小Al颗粒的尺寸会增加其比表面积,从而减少相同质量的颗粒的燃烧时间。在这项研究中,燃烧管中形成的Al纳米粒子云被电火花点燃。云实验被用来测量在有和没有有机涂层的情况下,不同Al颗粒尺寸的比较火焰前传播速度。结果及其分析表明,两种方法均可以减少铝的燃烧时间。镍涂层显着减少了微米级Al颗粒的着火时间,因此与未涂层的颗粒相比,总燃烧时间减少了。纳米级粒子云的燃烧速度比微米级铝粒子云快。

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