Влияние электрического тока на температуру силикатного расплава при получении минерального волокна

Автор: Волокитин Олег Геннадьевич, Шеховцов Валентин Валерьевич

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Технические науки

Статья в выпуске: 9 (22), 2017 года.

Бесплатный доступ

В данной статье изложены результаты исследований по обеспечению локального нагрева истекающей из летки струи расплава путем пропускания по ней электрического тока, с целью обеспечения необходимых значений температуры и вязкости для получения минерального волокна.

Плазма, минеральное волокно, силикатсодержащий материал

Короткий адрес: https://sciup.org/14111754

IDR: 14111754   |   DOI: 10.5281/zenodo

Список литературы Влияние электрического тока на температуру силикатного расплава при получении минерального волокна

  • Волокитин О. Г., Шеховцов В. В. Процессы получения силикатных расплавов и материалов на их основе в низкотемпературной плазме//Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета. 2017. №1 (60). С. 144-148.
  • Shigeta M., Murphy A. B. Thermal plasmas for nanofabrication//J. Phys. D: Appl. Phys. 2011. V. 44. 174025.
  • Gomez et al. Thermal plasma technology for the treatment of wastes -a critical review//Journal of hazardous Materials. 2009. P. 614-626.
  • Nell J. T., Havenga J. L., Swanepoel J., Bosman H. The manufacturing of nanoparticles with a plasma process//The Journal of The Southern African Institute of Mining and Metallurgy. 2010. V. 10. P. 231-234.
  • Maddrell E., Thornber S., Hyatt N. C. The influence of glass composition on crystalline phase stability in glass-ceramic wasteforms//Journal of Nuclear Materials. 2015. V. 456. P. 461-466.
  • Sirotyuk V. V., Pogrebinskii G. M. Processes of structure formation in plasma treatment of soils to the stage of a silicate melt//Refractories and Industrial Ceramics. 2000. V. 41. №1-2. P. 24-27.
  • Valinciute V., Kerzelis R., Valincius V., Valatkevicius P., Mecius V. Heat transfer in a plasma jet reactor for melting and melt fibrillation of hard ceramics//Heat Transfer Research. 2008. V. 39. №7. P. 609-618.
  • Vlasov V. A., Volokitin O. G., Volokitin G. G., Skripnikova N. K., Shekhovtsov V. V. Calculation of the Melting Process of a Quartz Particle Under Low-Temperature Plasma//Journal of Engineering Physics and Thermophysics. 2016. V. 89. №1. P. 152-156.
  • Волокитин О. Г., Шеховцов В. В. Процессы плавления силикатов в плазмохимическом реакторе//Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №2 (15). С. 59-62. Режим доступа: http://www.bulletennauki.com/volokitin (дата обращения 15.07.2017) DOI: 10.5281/zenodo.291827
  • Волокитин О. Г., Шеремет М. А., Шеховцов В. В., Бондарева Н. С., Кузьмин В. И. Исследование режимов конвективного теплопереноса при получении высокотемпературных силикатных расплавов//Теплофизика и аэромеханика. 2016. Т. 23. №5. С. 789-800.
  • Волокитин О. Г., Скрипникова Н. К., Никифоров А. А. Установка для получения минеральных волокон. Пол. решение на выдачу патента по заявке №2007115745/03(017105) от 09.06.08.
  • Волокитин О. Г., Верещагин В. И., Волокитин Г. Г., Скрипникова Н. К., Шеховцов В. В. Анализ процессов традиционного и плазменного плавления золы ТЭЦ//Техника и технология силикатов. 2016. Т. 23. №3. С. 2-5.
  • Татаринцева О. С. Изоляционные материалы из базальтовых волокон, полученных индукционным способом: автореф. дисс. … д-ра. техн. наук. Бийск, 2006.
Еще
Статья научная