Este trabajo se centra en la propagación de reacciones autosostenidas activadas mecánicamente durante el procesamiento mecánico del polvo en molinos de bolas. Utilizamos un modelo numérico para reconstruir la dinámica de una bola y de las partículas de polvo dentro del reactor de un SPEX Mixer/Mill 8000 en condiciones operativas. Aprovechando la descripción analítica del balanceo del reactor, se resuelven numéricamente las ecuaciones de movimiento de las bolas y las partículas de polvo. Se utiliza el método de elementos discretos para describir los contactos. La reacción se inicia en una partícula individual seleccionada aleatoriamente entre las comprimidas durante el impacto entre la bola y el reactor. Para obtener una descripción fenomenológica de la propagación de la reacción se utiliza una ley cinética simple y un conjunto de reglas que involucran el grado de conversión química y la distancia entre las partículas. Mostramos que la propagación se ve significativamente afectada por la velocidad de reacción en las partículas individuales, siendo otros factores menos influyentes. Observamos un fuerte acoplamiento entre la dinámica de las partículas de polvo y la propagación de la reacción.
Esta es una versión de prueba de citación de documentos de la Biblioteca Virtual Pro. Puede contener errores. Lo invitamos a consultar los manuales de citación de las respectivas fuentes.
Artículo:
Estructuras, control morfológico y rendimiento antibacteriano de materiales de micro-nanocompuestos de Ag/TiO2
Artículo:
Desarrollo y caracterización de un novedoso biomaterial bioreabsorbible y bioactivo hecho de acetato de polivinilo, carbonato de calcio e hidroxiapatita coralina
Artículo:
Investigación de las propiedades magnéticas de microesferas magnéticas de poli (glicidil metacrilato): Experimental y teórico
Artículo:
Las propiedades termofísicas de la serpentinita
Artículo:
Avances recientes en las células solares sensibilizadas con colorantes