Самоорганізація первинних частинок зварювального аерозолю

Автор(и)

  • В. І. Вишняков Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища і людини, Ukraine
  • С. А. Кіро Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища і людини, Ukraine
  • М. В. Опря Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища і людини, Ukraine
  • А. А. Еннан Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища і людини, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/0367-1631.2015.52.159789

Анотація

Розглянуто дальню взаємодію конденсованих частинок зварювального аерозолю. Показано, що джерелом дальньої взаємодії є зсув іонізаційної рівноваги біля поверхні заряджених частинок. Дальня взаємодія, разом з електричними силами відштовхування, приводить до утворення впорядкованих структур конденсованих частинок, що приводить до збільшення їх локальної концентрації і, як наслідок, швидкій коагуляції.

Посилання

Вишняков В. И., Киро С. А., Эннан А. А.Конденсационное образование твердой составляющей сварочного аэрозоля. I. Конденсация ненасыщенных паров // Физика аэродисперсных систем. – 2011. – № 48. – С. 91-105.

Вишняков В. И., Киро С. А., Эннан А. А.Образование твердой составляющей сварочного аэрозоля. II. Формирование слоистых структур // Физика аэродисперсных систем. – 2012. – № 49. – С. 90-99.

Вишняков В. И., Киро С. А., Эннан А. А.Образование твердой составляющей сварочного аэрозоля. III. Рост и коалесценция зародышей // Физика аэродисперсных систем. – 2013. – № 50. – С. 97-107.

Вишняков В. И., Длубовский Р. М., Киро С. А., Опря М. В., Эннан А. А. Образование твердой составляющей сварочного аэрозоля. IV. Многокомпонентная конденсация // Физика аэродисперсных систем. – 2013. – № 50. – С. 105-118.

Вишняков В. И., Киро С. А., Опря М. В., Эннан А. А.Образование твердой составляющей сварочного аэрозоля. V. Формирование конечных агломератов // Физика аэродисперсных систем. – 2014. – № 51. – С. 87-98.

Смирнов Б. М.Физика слабоионизованного газа. – М.: Наука, 1978. – 416 с.

Vishnyakov V. I. Interaction of dust grains in strong collision plasmas: Diffusion pressure of nonequilibrium charge carriers // Phys. Plasmas. – 2005. – Vol. 12. – P. 103502(1-6).

Vishnyakov V. I., Dragan G. S. Electrostatic interaction of charged planes in the thermal collision plasma: Detailed investigation and comparison with experiment // Phys. Rev. E. – 2005. – Vol. 71. – P. 016411(1-9).

Vishnyakov V. I., Dragan G. S. Ordered spatial structures of dust grains in the thermal plasma // Phys. Rev. E. – 2006. – Vol. 73. – P. 026403(1-7).

Vishnyakov V. I. The bulk plasma potential as a tool for the description of the interaction of dust grains // Ukr. J. Phys. – 2005. – Vol. 50, No. 2. – P. 198-202.

Vishnyakov V. I., Dragan G. S., Evtuhov V. M. Nonlinear Poisson-Boltzmann equation in spherical symmetry // Phys. Rev. E. – 2007. – Vol. 76. – P. 036402(1-5).

Yakubov I. T., Khrapak A. G. Thermophysical and Electrophysical Properties of Low-Temperature Plasma with Condensed Disperse Phase // Sov. Tech. Rev. B. Therm. Phys. – 1989. – Vol. 2. – P. 269-337.

Shu Q., Yang Y., Zhai Y., Sun D. M., Xiang H. J., Gong X. G. Size-dependent melting behavior of iron nanoparticles by replica exchange molecular dynamics // Nanoscale. – 2012. – Vol. 4. – P. 6304-6311.

Allen M. D., Raabe O. G. Slip correction measurements of spherical solid aerosol particles in an improved Millikan apparatures // Aerosol Sci. and Techn. – 1985. Vol. 4. – P. 269-286.

Vishnyakov V. I., Kiro S. A., Oprya M. V., Ennan A. A. Coagulation of charged particles in self-organizing thermal plasmas of welding fumes // J. Aerosol Sci. – 2014. – Vol. 76. – P. 138-147.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-03-15

Номер

Розділ

Фізика аерозолів