Измерение вязкости расплава серы методом протонной микроскопии

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Сера — вещество с аномальной зависимостью вязкости от температуры. Была создана экспериментальная установка для исследования вязкости серы при давлениях до 100 бар и температурах до 500 °С. Для визуализации процесса падения шарика из карбида вольфрама, расположенного в расплаве серы, использовался метод протонной радиографии. Эксперимент проводился на протонном микроскопе PRIOR-II (Институт тяжелоионных исследований, GSI, Дармштадт, Германия). В данном эксперименте для протонной радиографии впервые применялся режим работы ускорителя SIS-18 с медленным выводом пучка. Была измерена вязкость расплава серы при давлении 90 бар и температурах 190—320 °С. Показано, что на вязкость серы имеют большое влияние примеси, в том числе сероводород, который появляется в расплаве серы при высоких температурах.

Полный текст

Доступ закрыт

Об авторах

А. О. Хурчиев

НИЦ «Курчатовский институт»

Автор, ответственный за переписку.
Email: ayuxa@inbox.ru
Россия, Москва

Р. О. Гаврилин

НИЦ «Курчатовский институт»

Email: ayuxa@inbox.ru
Россия, Москва

А. В. Скобляков

НИЦ «Курчатовский институт»

Email: ayuxa@inbox.ru
Россия, Москва

А. В. Канцырев

НИЦ «Курчатовский институт»

Email: ayuxa@inbox.ru
Россия, Москва

А. А. Голубев

НИЦ «Курчатовский институт»

Email: ayuxa@inbox.ru
Россия, Москва

В. Б. Минцев

ФИЦ проблем химической физики и медицинской химии РАН

Email: ayuxa@inbox.ru
Россия, Черноголовка

Д. Н. Николаев

ФИЦ проблем химической физики и медицинской химии РАН

Email: ayuxa@inbox.ru
Россия, Черноголовка

Н. С. Шилкин

ФИЦ проблем химической физики и медицинской химии РАН

Email: ayuxa@inbox.ru
Россия, Черноголовка

Р. С. Беликов

Goethe University Frankfurt

Email: ayuxa@inbox.ru
Германия, Frankfurt am Main

Список литературы

  1. Sofekun G.O. Rheometric Properties of Pure Liquid Elemental Sulfur. Master’s thesis. Calgary, Canada: University of Calgary, 2017.
  2. Steudel R. Liquid sulfur // Top. Curr. Chem. 2003. No. 230. P. 81—116.
  3. Doi T. Physico-chemical properties of sulfur. 1. Pressure effects on viscosity of liquid // Rev. Phys. Chem. Jap. 1963. No. 33. P. 41—52.
  4. Tobolsky A.V., Eisenberg A. Equilibrium Polymerization of Sulfur // J. Am. Chem. Soc. 1959. V. 81. P. 780—782.
  5. Touro F.J., Wiewiorowski T.K. Viscosity-chain length relationship in molten sulfur system // J. Phys. Chem. 1966. V. 70. P. 239—241.
  6. Eisenberg A. The viscosity of liquid sulfur: A mechanistic reinterpretation // Macromolecules. 1968. No. 2. P. 44—48.
  7. Cates M.E. Theory of the viscosity of polymeric liquid sulfur // Europhys. Lett. 1987. No. 4. P. 497—502.
  8. Bacon R., Fanelli R. The viscosity of sulfur // J. Am. Chem. Soc. 1943. V. 65. P. 639—648.
  9. Terasaki H., Kato T., Funakoshi K., Suzuki A., Urakawa S. Viscosity of sulfur under high pressure // J. Phys., Condens. Matt. 2004. V. 16. P. 1707—1714.
  10. Powell E., Eyring H. The properties of liquid sulfur // J. Am. Chem. Soc. 1943. V. 65. P. 648–654.
  11. Sukara Reynold E., Secco Richard A. Viscosity of liquid sulfur at 4.5 GPa in the L and L’ regions // High Pressure Research: An International Journal. 2012. No. 32:4. P. 451—456.
  12. Kantsyrev A.V., Golubev A.A., Bogdanov A.V., Demidov V.S., Demidova E.V., Ladygina E.M., Markov N.V., Skachkov V.S., Smirnov G.N., Rudskoy I.V., Kuznetsov A.P., Khudomyasov A.V., Sharkov B.Yu., Dudin S.V., Kolesnikov S.A., Mintsev V.B., Nikolaev D.N., Ternovoi V.Ya., Utkin A.V., Yuriev D.S., Shilkin N.S., Fortov V.E., Turtikov V.I., Burtsev V.V., Zhernokletov M.V., Zavialov N.V., Kartanov S.A., Mikhailov A.L., Rudnev A.V., Tatsenko M.V., Varentsov D.V., Shestov L.M. TWAC-ITEP Proton Microscopy Facility // Instruments and Experimental Techniques. 2014. V. 57. No. 1. P. 1—10.
  13. Varentsov D., Antonov O., Bakhmutova A., Barnes C.W., Bogdanov A., Danly C.R., Efimov S., Endres M., Fertman A., Golubev A.A., Hoffmann D.H.H., Ionita B., Kantsyrev A., Krasik Ya.E., Lang P.M., Lomonosov I., Mariam F.G., Markov N., Merrill F.E., Mintsev V.B., Nikolaev D., Panyushkin V., Rodionova M., Schanz M., Schoenberg K., Semennikov A., Shestov L., Skachkov V.S., Turtikov V., Udrea S., Vasylyev O., Weyrich K., Wilde C., Zubareva A. Commissioning of the PRIOR proton microscope // Review of Scientific Instruments. 2016. V. 87. Is. 2. P. 023303/1—023303/8.
  14. Sofekun G.O., Evoy E., Lesage K.L., Chou N., Marriot R.A. The rheology of liquid elemental sulfur across the λ-transition // Journal of Rheology. 2018. V. 62. P. 469—476.
  15. Stashick M.J., Sofekun G.O., Marriott R.A. Modifying effects of hydrogen sulfide on the rheometric properties of liquid elemental sulfur // AIChE J. 2020. V. 66. Is. 6.
  16. Тимрот Д.Л., Середницкая М.А., Медведицков А.Н. Экспериментальное исследование вязкости бинарной системы сера — йод в диапазоне температур 360—900 К // Теплофизика высоких температур. 1985. Т. 23. № 5. C. 882—889.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. 1. Схема мишенной части установки для исследования вязкости расплава серы методом протонной микроскопии

Скачать (207KB)
3. Рис. 2. Установка для измерения вязкости серы. Слева — фотография поворотного узла с титановой трубкой, заполняемой серой при снятом термокожухе. Справа — общий вид установки на фоне квадрупольных электромагнитных линз (желтого цвета) системы формирования протонно-радиографических изображений протонного микроскопа PRIOR-II

Скачать (833KB)
4. Рис. 3. Протонно-радиографические изображения шарика в расплаве серы в различные моменты времени. Температура расплава серы 286 °С и давление 90 бар

Скачать (648KB)
5. Рис. 4. Положение шарика из карбида вольфрама в расплаве серы в различные моменты времени. Температура расплава серы 286 °С и давление 90 бар

Скачать (175KB)
6. Рис. 5. Скорость падения шарика в зависимости от температуры расплава серы при давлении 90 бар

Скачать (158KB)
7. Рис. 6. Вязкость расплава серы в зависимости от температуры. Черные квадраты — экспериментальные данные, полученные в данной работе при давлении 90 бар; черные треугольники — экспериментальные данные из работы [3] при давлении 100 атм.; штрихпунктирная кривая — расчет по аналитической модели из работы [14]

Скачать (194KB)
8. Рис. 7. Протонно-радиографические изображения расплава серы в различные моменты времени. Стрелками обозначены граница пузыря

Скачать (756KB)
9. Рис. 8. Вязкость расплава серы в зависимости от температуры при давлении 90 бар. Черные точки — экспериментальные данные. Линии соответствуют теоретическим расчетам [14]: сплошная — массовой доле сероводорода 140 ppmw; пунктирная — 120 ppmw; штриховая — 160 ppmw; штрихпунктирная — вязкости серы без примесей

Скачать (242KB)

© Российская академия наук, 2024