Проведены экспериментальные исследования горения смесей дейтерия с монооксидом – углерода на воздухе над катализатором – металлическим родием при общем давлении до 2 атм и начальных температурах 20–300 °С с целью установления зависимостей пределов каталитического воспламенения на поверхности родия от температуры. Установлены закономерности каталитического воспламенения стехиометрических смесей дейтерий– монооксид углерода – воздух над поверхностью металлического родия при давлениях 1–2 атм и температурах 20–300 °С с использованием гиперспектрометров в интервале длин волн 400–1650 нм и высокоскоростной киносъемки. Показано, что температурные зависимости нижнего каталитического предела воспламенения стехиометрических смесей D2 + CO + воздух и H2 + CO + воздух над поверхностью металлического родия при давлениях выше 1 атм близки. Показано, что начальный очаг воспламенения смеси D2 + CO + воздух возникает на поверхности катализатора; в последующих экспериментах при тех же условиях место возникновения исходного очага изменяется. Выявлено, что поверхностный слой адсорбированного монооксида углерода восстанавливается при каждом последующем напуске горючей смеси, содержащей СО, при приближении к нижнему каталитическому пределу воспламенения. Получены видимый и инфракрасный спектры горения смесей D2-CO-воздух. Сравнение спектров горения в видимом диапазоне стехиометрической смеси 30% D2 – 70% CO–воздуха и 17% D2 – воздуха позволило установить, что разогрев в присутствии СО значительно выше, чем при горении дейтерия. В ИК-спектре зарегистрированы полосы тяжелой воды.
Установлена возможность получения пористых двумерных структур (пленок) кобальта (Co) субмикронной толщины с использованием оксалата кобальта в качестве прекурсора при термической обработке в потоке водорода. Показано, что формирование двумерных структур на жидких легкоплавких металлах (In, Ga) позволяет избежать образования трещин и увеличить цельность тонких пленок Co. Показано, что толщина плёнок Co на кремнии достигает 100 нм, но линейный размер таких листков кобальта не превышает 20 мкм. Использование легкоплавкого индия в качестве подложки позволяет увеличить средний размер пленок кобальта по сравнению с его пленками на кремнии без промежуточного индиевого слоя. Материал представляет собой тонкие двумерные слоистые структуры пористого кобальта, образованные переплетением цепочек зерен металла. Толщина пленки составляет ~500 нм, а линейный размер достигает 200 мкм. Установлена возможность получения прочной металлической пленки Co – 10% Ga на массивной капле галлия размером 20 × 15 мм.
Индексирование
Scopus
Crossref
Высшая аттестационная комиссия
При Министерстве образования и науки Российской Федерации