첸스피어

Cenosphere

cenoper는 실리카와 알루미나로[1] 주로 만들어지고 공기나 불활성 가스로 채워진 경량 불활성 텅 빈 구체로, 일반적으로 화력발전소에서 석탄 연소 부산물로 생산된다. 세노스피어의 색은 회색에서 거의 흰색까지 다양하며 밀도는 약 0.4-0.8g/cm3(0.014-0.029lb/cu in)로 큰 부력을 준다.

세노스피어는 단단하고 단단하며 가볍고, 방수되고, 불쾌하고[citation needed], 절연적이다. 이것은 그것들을 다양한 제품, 특히 필러에서 매우 유용하게 만든다. 세노스피어스는 현재 저밀도 콘크리트를 생산하기 위해 시멘트의 충전재로 사용된다.[2] 2016년 한 기사는 일부 제조업체가 다른 종류의 폼 재료보다 강도가 높은 경량 복합 재료를 만들기 위해 금속과 폴리머에 세노스피어를 채우기 시작했다고 보도했다.[3] 그러한 복합 재료들을 통사성 거품이라고 부른다. 알루미늄 기반의 통사성 기포가 자동차 분야에서 응용 분야를 찾고 있다.[citation needed]

은 코팅된 세노스피어는 전도성 코팅, 타일, 직물에 사용된다. 또 다른 용도는 항이성 코팅과 전자파 차폐를 위한 전도성 페인트에 사용된다.[4]

어원

cenoper라는 단어는 두 개의 그리스어인 ν."."."."(케노: 속이 빈, 비어 있음)과 σφα."α(sphaira: 구체)에서 유래되었는데, 문자 그대로 '홀로우 구'를 의미한다.[5]

생산

화력발전소에서 석탄을 태우는 공정은 알루미나 실리카로 만든 세라믹 입자를 함유한 플라이애쉬를 생산한다. 그것들은 1,500~1750°C(2,730~3,180°F)의 온도에서 복잡한 화학적·물리적 변형을 통해 생산된다. 그들의 화학적 구성과 구조는 그들을 발생시킨 석탄의 구성에 따라 상당히 다르다.

플라이애쉬의 세라믹 입자는 세 가지 구조를 가지고 있다. 첫 번째 유형의 입자는 고체여서 침전기라고 불린다. 두 번째 유형의 입자는 속이 비어서 세노스피어라고 불린다. 세 번째 유형의 입자는 플레로스피어라고 불리며, 이것은 작은 크기의 침전기와 세노스피어들로 채워진 큰 지름의 중공 입자들이다.

연료 또는 오일 세노스피어

지난 30년 동안 천구의 정의는 바뀌었다. 1990년대까지, 그것은 소비되기 전에 200 °C(392 °F) 이하로 냉각된 액체 연료 방울의 산소 결핍 연소에 의해 야기된 주로 탄화질 구에 한정되었다. 이 연료 세노스피어는 연료 방울을 주입하거나 아스팔트나 열가소성 물질과 같은 무거운 액체 연료의 개방 연소를 사용하는 연소원을 나타냈으며, 거품이 터지면서 공기 중에 떠다니는 연료 방울이 생성되었다.[6][7] 이는 여전히 환경현미경에서 사용하는 일반적인 정의로, 액체연료의 비효율적인 연소와 무기오염물질 연료의 효율적 연소로 인한 고온의 플라이애쉬를 구별하기 위해 사용된다. 연료 세노스피어는 항상 검은색이다.[8]

위에서 정의한 내화성 세노스피어는 마이크로볼롱이나 유리 미세공간과 동의어로서 기존의 연료 세노스피어 정의를 배제한다.[9] 마이크로발롱을 대신하여 세노스피어라는 용어를 사용하는 것은 널리 퍼져 있으며, 추가적인 정의가 되었다.

적용들

참고 항목

참조

  1. ^ Kim, H.S.; Islam, M. (2009). "Syntactic foams as building materials consisting of inorganic hollow microspheres and starch binder". In Cornejo, Donald N.; Haro, Jason L. (eds.). Building Materials: Properties and Performance and Applications. Hauppauge, NY: Nova Science Publishers. pp. 1–56. ISBN 9781607410829.
  2. ^ Ranjbar, Navid; Kuenzel, Carsten (1 November 2017). "Cenospheres: A review". Fuel. 207: 1–12. doi:10.1016/j.fuel.2017.06.059.
  3. ^ Pandey S, Venkat A.N.C, Mondal D.P, Majumdar J.D, Jha A.K, Rao H & Kumar H (2016) Effect of Cenosphere Size and Volume Fraction on the Microstructure and Deformation Behavior of Ti-Cenosphere Syntactic Foam Made Through Powder Metallurgy Route. 재료 성능 및 특성화, 5(1), 266-288(레수메).
  4. ^ "About our Products: Silver Coated Cenospheres". Camouflage.com.au. Retrieved 29 May 2013.
  5. ^ 스트롱 콩코르드에서 그리스어 #2756
  6. ^ McCrone, Walter C.; Draftz, Ronald G.; Delly, John Gustav (1967). The Particle Atlas. Ann Arbor Science Publishers. p. 349.
  7. ^ Hopke, Philip K. (1985). Receptor Modeling in Environmental Chemistry. Wiley-Interscience. pp. 43–44.
  8. ^ "Cenospheres from Diesel Fuel". Microlabgallery.com. Retrieved 29 May 2013.
  9. ^ Brady, George S.; Clauser, Henry R., eds. (1979). Materials Handbook (Eleventh ed.). McGraw-Hill. p. 490.
  10. ^ M. M. 이슬람과 H. S. Kim, "통사성 기포의 사전 처리 기법: 일반화된 모델링, 이론 및 실험", Journal of Materials Processing Technology, Vol 211, pp.708-716, 2011.
  11. ^ M. M. 이슬람교와 H. S. Kim, "통사성 폼 코어와 종이 껍질로 만든 샌드위치 합성물: 제조와 기계 동작", 2012년, Journal of Sandwich Structures and Materials, Vol 14(1), 페이지 111-127.