Cтраница 1
![]() |
Масс-спектр ионов пламени Н2. О2. N2. С2Нз 1 0. 0 3. 1 0. 0 01 при 1 am. [1] |
Ван-Тиггелена с сотрудниками [110], посвященных исследованию пламен при давлениях 10 - 40 мм рт. ст. В кислородно-ацетиленовых пламенах на ион Н30 приходится 70 - 90 % общей концентрации ионов. Ионы вытягивались непосредственно из фронта пламени. Ион H50 j появляется в пламени С2Н2 - 02 - N2 при давлениях выше 25 мм рт. ст. Пик, соответствующий N0, также появляется в присутствии азота. В пламенах смесей, содержащих связанный азот, например, в пламенах С2Н2 - N20 пли в кпслородно-ацетпленовых с добавками нескольких процентов NH3 илп HCN, на ион N0 приходится, по крайней мере, 90 % от общей концентрации ионов. Ионы NH4 и Н30, а также H2CN присутствуют в таком пламени в количествах, сравнимых по порядку величины. Ион H2CN более характерен для пламени с добавками HCN, в котором в меньших количествах присутствуют ионы NHJ. Присутствие иона СзН наблюдается также только для богатых смесей. [2]
В соответствии с теорией разветвленных цепных реакций Ван-Тиггелен принимает, что скорость цепной реакции в пламени определяется соотношением между вероятностью разветвления и обрыва цепей. [3]
В противоположность тепловой теории горения, согласно которой распространение пламени обусловлено переносом тепла теплопроводностью и диффузионным перемешиванием продуктов сгорания и свежей смеси, диффузионные теории горения основаны на переносе из пламени в свежую смесь активных центров. Наибольшую известность получили теории Тэнфорда - Пиза и Ван-Тиггелена. Первая теория основана на том, что во фронте пламени ( в зоне максимальных температур) даже термодинамически равновесные концентрации некоторых активных центров, и прежде всего атомов водорода, столь значительны, что, диффундируя в свежую смесь, эти центры могут инициировать реакцию, поскольку даже в холодном газе активные частицы реагируют быстро. [4]