(2)反应区由主放热区与后燃烧区组成,两区都较宽。宽反应区也是固体火焰的本质特征。
2.实际固体火焰
实际固体火焰与前面叙述的理想固体火焰有一些不同。实际固体火焰中有一定量的气体存在,这是由于粉末中总是含有吸附或者溶解的气体,此外,气体也可通过金属颗粒表面的氧化膜还原而产生,或部分物质分解而来。这些气体遇热将释放出来,对固体火焰施加影响。气体杂质在实际固体火焰中起气相传输的作用,从而增加了颗粒之间的有效接触面积,成为反应的激活剂。
不论气相来源如何,少量气相在实际固体火焰机制中扮演着重要角色。它们的存在可以解释接触不好的粉末颗粒体系反应何以会以燃烧波的形式存在。事实上,气体杂质在实际固体火焰中起了气相传输作用,增加了颗粒之间的有效接触面。在极限情况下,颗粒问可实现充分接触,这时颗粒过程像理想固体火焰一样被扩散控制(颗粒接触状况下不是控制因素)。表6-1列出了常见的真实固体火焰体系。
3.准固体火焰
有一类燃烧,燃烧过程中一个或两个组元熔化,但产品是崮态,这样的过程在碳和钛、铝、硅的燃烧过程中都可以发现。这种燃烧与固体火焰非常相似,燃烧组元与产物均为固体,但中间过程存在液相或气相的燃烧过程被称为准固体火焰,可形象表示为:固-液(气)-固型反应。
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