Аннотация:
Экспериментально исследована устойчивость газонасыщенных слоев аморфного льда, приготовленных осаждением сверхзвуковых молекулярных пучков разреженного водяного пара и метана на охлажденную жидким азотом подложку. Адиабатическое расширение молекулярного пучка пара на выходе из сверхзвукового сопла приводит к понижению температуры и образованию кристаллических нанокластеров в потоке. Присутствие готовых кристаллических центров в неравновесных аморфных конденсатах сдвигает начало кристаллизации в область низких температур. Форма сигнала дифференциального термического анализа, состоящего из нескольких экзотермических пиков, свидетельствует о кристаллизации из разных центров и случайном характере их распределения в объеме аморфной среды. При кристаллизации водно-газовых конденсатов образуется гидрат метана. В условиях глубокой метастабильности лавинообразное зарождение центров кристаллизации захватывает молекулы газа, поэтому не происходит их вытеснения движением фронта кристаллизации.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проекты №№ 18-08-00352а, 18-38-00443 мол-а) и Программы фундаментальных исследований УрО РАН (проект № 18-2-2-3).
Поступила в редакцию: 13.03.2019 Исправленный вариант: 16.05.2019 Принята в печать: 16.05.2019
Образец цитирования:
М. З. Файзуллин, А. В. Виноградов, А. С. Томин, В. П. Коверда, “Исследование процессов конденсации и кристаллизации при образовании газовых гидратов в сверхзвуковых струях”, ТВТ, 57:5 (2019), 769–776; High Temperature, 57:5 (2019), 731–737
\RBibitem{FaiVinTom19}
\by М.~З.~Файзуллин, А.~В.~Виноградов, А.~С.~Томин, В.~П.~Коверда
\paper Исследование процессов конденсации и кристаллизации при образовании газовых гидратов в сверхзвуковых струях
\jour ТВТ
\yr 2019
\vol 57
\issue 5
\pages 769--776
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvt11206}
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0040364419050041}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=39324229}
\transl
\jour High Temperature
\yr 2019
\vol 57
\issue 5
\pages 731--737
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0018151X19050043}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000511515300020}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85076565826}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvt11206
https://www.mathnet.ru/rus/tvt/v57/i5/p769
Эта публикация цитируется в следующих 3 статьяx:
A. V. Meleshkin, N. V. Marasanov, “Effect of Mixing in Test Section on Hydrate Synthesis via Explosive Boiling of Liquefied Hydrate-Forming Gas in Water with Addition of SDS during Decompression”, J. Engin. Thermophys., 31:4 (2022), 696
A. V. Meleshkin, A. A. Shkoldina, “Modeling of freon 134a gas hydrate synthesis via boiling and condensation of gas in a volume of water”, J. Eng. Thermophys., 30:4 (2021), 693–698
A. V. Meleshkin, N. V. Marasanov, “Study of enhancement of synthesis of freon 134a gas hydrate during boiling of liquefied gas with its simultaneous stirring with water”, J. Eng. Thermophys., 30:4 (2021), 699–703