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Combustion wave speeds of nanocomposite Al/Fe2O3: the effects of Fe2O3 particle synthesis technique

燃烧 粒径 纳米尺度 材料科学 纳米复合材料 火焰速度 纳米颗粒 杂质 化学工程 化学计量学 粒子(生态学) 扩散火焰 化学 纳米技术 冶金 有机化学 燃烧室 海洋学 地质学 工程类
作者
Keith B. Plantier,Michelle L. Pantoya,Alexander E. Gash
出处
期刊:Combustion and Flame [Elsevier BV]
卷期号:140 (4): 299-309 被引量:192
标识
DOI:10.1016/j.combustflame.2004.10.009
摘要

Combustion wave speeds of nanoscale aluminum (Al) powders mixed with iron oxide (Fe2O3) were measured as a function of Fe2O3 synthesis technique and fuel/oxidizer composition. Three reactant synthesis techniques were examined; two focus on sol–gel processing of nanoscale Fe2O3 particles and the third utilizes commercially available nanoscale Fe2O3 powder. Nanoscale aluminum particles (52 nm in diameter) were combined with each oxidizer in various proportions. Flame propagation was studied by igniting low-density mixtures and taking data photographically with a high-speed camera. Both open and confined burning were examined. Results indicate that the combustion wave speed is a strong function of the stoichiometry of the mixture and a slightly fuel-rich mixture provides an optimum combustion wave speed regardless of oxidizer synthesis technique. Oxidizers processed using sol–gel chemistry originally contained impurities which retarded the combustion wave speeds. When the same oxidizers are annealed at moderate temperatures, the new heat-treated oxidizer shows a dramatic improvement, with combustion wave speeds on the order of 900 m/s.

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