【摘 要】
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纳米材料具有非常广泛的用途--比如日常用到的碳黑、钛白粉颜料(TiO)或者通讯中的光学纤维等,其制备方法的研究越来越受到重视.其中化学沉淀法(CVD)是制备纳米粉体的一种很有效的方法.由于颗粒尺寸、尺寸分布状况以及形态等特性对颗粒产品的性能都产生极大的影响,必须对生产装置的结构和操作参数要有很好的了解和控制,这也是该文研究的重点.该文应用CFD商业软件FLUENT,对火焰CVD法合成二氧化钛纳米颗
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纳米材料具有非常广泛的用途--比如日常用到的碳黑、钛白粉颜料(TiO<,2>)或者通讯中的光学纤维等,其制备方法的研究越来越受到重视.其中化学沉淀法(CVD)是制备纳米粉体的一种很有效的方法.由于颗粒尺寸、尺寸分布状况以及形态等特性对颗粒产品的性能都产生极大的影响,必须对生产装置的结构和操作参数要有很好的了解和控制,这也是该文研究的重点.该文应用CFD商业软件FLUENT,对火焰CVD法合成二氧化钛纳米颗粒的过程进行了详细的数值模拟.假设燃烧反应在一步内完成,文章模拟了CVD法中的湍流扩散火焰,计算出的火焰形状与实验中所观察到的基本相符.为了模拟火焰中颗粒的聚结生长过程,采用了如下假设:当气体温度超过一定温度后,所有的先驱物分子将转化为二氧化钛单分子;不考虑先驱物TiCl4氧化反应时放热对温度场的影响;忽略颗粒相对流体的影响.在这些假设的基础上分别用Kruis等人(1993)提出的颗粒动力学模型和谢洪勇(2002)提出的颗粒动力学模型结合FLUENT软件对颗粒的特性进行了预测.在对两者的预测结果的比较中发现,前一个模型在用碰撞半径作为衡量颗粒尺寸的标准时其预测的粒径和实验数据吻合得相当好,而后一模型对颗粒尺寸的积累分数的预测却要相对理想一些.以Kruis等人的颗粒动力学模型的计算结果为例,对火焰温度,先驱物载体气体、燃料、氧化剂流量等对生成颗粒或者颗粒聚集块的尺寸的影响进行了分析,结果发现温度越高就越容易形成球形颗粒,颗粒在火焰中时间越长生成的颗粒或聚集块尺寸就越大.
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