RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Оптика и спектроскопия // Архив

Оптика и спектроскопия, 2020, том 128, выпуск 12, страницы 1898–1904 (Mi os231)

Эта публикация цитируется в 12 статьях

Лазерная физика и лазерная оптика

Спектральные характеристики свечения поверхности частиц каменных углей во время воздействия лазерных импульсов в режиме свободной генерации

Б. П. Адуев, Д. Р. Нурмухаметов, Я. В. Крафт, З. Р. Исмагилов

Федеральный исследовательский центр угля и углехимии Сибирского отделения РАН, Кемерово, Россия

Аннотация: Исследованы спектры свечения фракций каменных углей с размерами $d\le$ 63 $\mu$m непосредственно во время воздействия импульсов неодимового лазера ($\tau_{i}$ = 120 $\mu$s). В зависимости от плотности энергии излучения $H$ спектры свечения имеют различный характер. Свечение при минимальных значениях плотности энергии лазерного импульса $H_{cr}^{(1)}$ связано с зажиганием мелких частиц углей ($\sim$1 $\mu$m), присутствующих во фракциях, и c зажиганием реакционно активных микровыступов на поверхности более крупных частиц углей. Спектры свечения на этом этапе имеют нетепловую природу и связаны с излучением молекул летучих веществ в газовой фазе и продуктами их окисления. При повышении плотности энергии лазерного импульса $H$ наблюдается тепловое свечение поверхности более крупных частиц углей, которое описывается формулой Планка при $T$ = 3100 K. При достижении $H=H_{cr}^{(2)}$ происходит воспламенение поверхности частиц угля во время воздействия лазерного импульса. В спектры вносят вклады свечение поверхности частиц угля, вылетающие углеродные частицы и свечение, связанное с излучением возбужденных молекул H$_{2}$, H$_{2}$O, CO$_{2}$. При увеличении $H>H_{cr}^{(2)}$ процессы, приводящие к свечению частиц угля во время лазерного импульса, аналогичны выше описанным при $H_{cr}^{(2)}$, но возрастает интенсивность свечения.

Ключевые слова: уголь, лазер, зажигание, летучие вещества, степень углефикации, коксовый остаток.

Поступила в редакцию: 02.07.2020
Исправленный вариант: 02.07.2020
Принята в печать: 10.08.2020

DOI: 10.21883/OS.2020.12.50327.187-20


 Англоязычная версия: Optics and Spectroscopy, 2020, 128:12, 2008–2014

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024