氨掺杂低石墨化烟灰
链状疏松更易氧化
氨掺杂使烟灰聚集体更松散且趋向链状,内部微晶更无序,氧化反应活性提高。
Kai, Zhang · 徐义书 · Yu, Li · Yang, Liu · Wang, Bowen · Wang, Huakun · Jingjing, Ma · 成晓北
Journal of Hazardous Materials 2023
具体参数
- 初级粒子峰值平均直径降幅
- {'zh': '45', 'en': '45'} %
- 聚集体峰值回转半径降幅
- {'zh': '37', 'en': '37'} %
- 峰值平均条纹长度降幅
- {'zh': '13', 'en': '13'} %
- 层间距增幅
- {'zh': '8', 'en': '8'} %
- 弯曲度增幅
- {'zh': '3', 'en': '3'} %
技术优势
碳烟生长被抑制
初级粒子尺寸和聚集体尺寸都显著减小,说明表面反应和碰撞凝并两个生长途径同时被削弱。
结构更松散链状
掺氨后聚集体分形维数降低,结构更疏松、更接近链状,这可能影响颗粒的输运和沉积行为。
氧化活性提高
内部石墨化程度降低,条纹更短、层间距更大,使得烟灰更容易被氧化。
应用场景
- 燃烧排放控制:利用氨掺混抑制碳烟生成,从源头降低颗粒物排放。
- 碳烟氧化催化剂:通过氨掺杂提高烟灰氧化活性,为催化剂再生提供便利。
- 氨燃料燃烧:揭示氨燃料燃烧的碳烟特性,支撑氨在内燃机中的应用。
- 碳材料合成:利用掺氨调控烟灰纳米结构,制备特定形态的碳材料。