El Efecto Modulatorio de los Inhibidores en el Rendimiento de Descomposición Térmica de Compuestos Graded Al@AP
Autores: Xie, Kan; Wang, Jing; Zhang, Zhi-Yu; Tian, Bin; Yang, Su-Lan; Lei, Jingyu; Yu, Ming-Hui
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2025
Acceso abierto
Artículo científico
2025
El Efecto Modulatorio de los Inhibidores en el Rendimiento de Descomposición Térmica de Compuestos Graded Al@AP
Categoría
Ingeniería y Tecnología
Subcategoría
Ingeniería Aeroespacial
Palabras clave
Series
Compuestos
Descomposición térmica
Inhibidores
Pyro-GC/MS
Rendimiento energético
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 21
Citaciones: Sin citaciones
En este artículo, se han preparado una serie de compuestos compuestos de Al graduados, incluyendo Al@AP, Al@AP/BM-52 y Al@AP/BPE-1735, mediante tecnología de secado por pulverización. Se investigaron de manera integral las características de descomposición térmica, los parámetros cinéticos de la reacción de descomposición y los productos de Pyro-GC/MS. Los resultados mostraron que dos inhibidores, BM-52 y BPE-1735, tuvieron un efecto significativo en la descomposición térmica de AP. La adición de BM-52 mejoró notablemente la interacción térmica, lo que resultó en una reacción de descomposición más completa de AP. Mientras tanto, la incorporación de BPE-1735 mejoró significativamente las liberaciones de calor de AP, lo que llevó a una mejora significativa en el rendimiento energético durante el proceso de descomposición de AP. BM-52 y BPE-1735 inhiben la descomposición de AP, como lo evidencian las mayores energías de activación para la descomposición térmica y los modelos físicos alterados de descomposición. Los resultados de Pyro-GC/MS revelan que la vía fundamental de la descomposición térmica de Al@AP permanece inalterada por BM-52. Sin embargo, la proporción de productos de compuestos que contienen oxígeno se reduce moderadamente. En contraste, para Al@AP/BPE-1735, además de los mismos productos que los de la pirólisis de Al@AP, emergen nuevos picos de pirólisis. Se implica que reacciones químicas o interacciones específicas se desencadenan durante el proceso de descomposición térmica, lo que resulta en la formación de especies químicas distintas.
Descripción
En este artículo, se han preparado una serie de compuestos compuestos de Al graduados, incluyendo Al@AP, Al@AP/BM-52 y Al@AP/BPE-1735, mediante tecnología de secado por pulverización. Se investigaron de manera integral las características de descomposición térmica, los parámetros cinéticos de la reacción de descomposición y los productos de Pyro-GC/MS. Los resultados mostraron que dos inhibidores, BM-52 y BPE-1735, tuvieron un efecto significativo en la descomposición térmica de AP. La adición de BM-52 mejoró notablemente la interacción térmica, lo que resultó en una reacción de descomposición más completa de AP. Mientras tanto, la incorporación de BPE-1735 mejoró significativamente las liberaciones de calor de AP, lo que llevó a una mejora significativa en el rendimiento energético durante el proceso de descomposición de AP. BM-52 y BPE-1735 inhiben la descomposición de AP, como lo evidencian las mayores energías de activación para la descomposición térmica y los modelos físicos alterados de descomposición. Los resultados de Pyro-GC/MS revelan que la vía fundamental de la descomposición térmica de Al@AP permanece inalterada por BM-52. Sin embargo, la proporción de productos de compuestos que contienen oxígeno se reduce moderadamente. En contraste, para Al@AP/BPE-1735, además de los mismos productos que los de la pirólisis de Al@AP, emergen nuevos picos de pirólisis. Se implica que reacciones químicas o interacciones específicas se desencadenan durante el proceso de descomposición térmica, lo que resulta en la formación de especies químicas distintas.