$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
açıkça mevcut dökme malzemenin rayondan kaynaklanan kısa elyaf izolasyon (saflaştırılmış selüloz yapılmış selüloz elyaf) 'den oluşan, yüksek ölçüde gözenekli karbon-bağlı karbon elyaf ön-parçanın (CBCF) idi. doğranmış, kesikli saf karbon lifleri fenolik reçinenin kömürleşme tarafından üretilen bir matris içinde birbirine bağlanmıştır. Bu işlem sırasında lifler odaklı olmak ve mikro ve özellikleri anizotropik vardır. 2300 K sıcaklığı istikrar ve gaz çıkması olmamasını sağlamak için yukarıdaki madde daha sonra sıcaklıklarda vakum-tedavi edilir. Malzeme uzunluğu 50 mm yarıçapı 25 mm hemisferik (HS) testi örnekleri in-house işlenmiş oldu. Örnekler% 90 bir başlangıç gözenekli yaklaşık 180 kg / m3 arasında bir yoğunluğa sahiptir.
VKI Plazmatronun tesisi aero-Therm yeniden üretimi için bütün deneylerde kullanılmıştıryüksek entalpisi oluşturarak yeniden giriş plazma akımlarının odynamic çevre, son derece sesaltı gaz akışını ayrışmış. Gaz yüksek saflıkta bir plazma akış oluşturmak üzere, bir bobin üzerinden endüksiyon ile ısıtılır. Test odası ve in-situ ablasyon ölçümleri için deneysel enstrümantasyon şematik bir bakış Şekil bulunabilir. 1. (a) ve 1 (b). Böyle HSC görüntüleme ve kütle kaybı elde edilen ortalama durgunluk oranı gibi deneysel test koşulları ve genel sonuçlar, Tablo 1'de verilmiştir. Biz (0,75-1,1 mikron) geniş ve dar (0,95-1,1 mikron) kullanılarak, iki renkli pirometreyi kullanılan 1 Hz alım hızı (1,300-3,300 K) sıcaklık belirlenmesi için spektral bant. iki dar dalga boyu bantları kullanarak ve dalga boyu bağımsız olma bir emissivite varsayımı altında, yüzey sıcaklığı kendi yayma bilgisi olmadan tahmin edilebilir. pirometre sivri ve s durgunluk alanında durulduDurgunluk hattına göre 35 ° 'lik bir açı ile bir 1 cm kalınlığında kuvars camdan geniş. Cihaz siyah cisim kaynağı ile 3300 K kadar kalibre edilmiştir.
Yüzey durgunluk 0.2 mm çözünürlüğe sahip HSC ölçüldü. Çap pergeli kuralı durgunluk ölçümlerin, 0.45 ile 0.9 mm arasında değişen, iki yöntem arasındaki toplam durgunluk farkıyla HSC görüntüleme tarafından gerçekleştirilen daha büyük değerler de açıktır. Bu ölçüm için yüksek belirsizlik kumpas kuralı ile kırılgan karakter tabakası sıkıştırarak tarafından tanıtıldı. Havada Resesyon oranları 44,6 ve 58,4 mm / sn arasında değişmektedir. Hava plazmada HSC belirlenmiş durgunluk oranları muhtemelen bir difüzyon kontrollü ablasyon rejimine çok farklı olmadığını ayrıca açıktır. Bu rejimde, yüzey sıcaklık tam yüzeyinde mevcut oksijen tüketimi ve conseq neden olacak kadar yüksektir, akıcı ablasyon sınır tabakasının 32,33 oksijenin difüzyon ile sınırlıdır. Tersine, bir oksidasyon reaksiyonu kontrollü bir ortamda, oksijen yüzey sıcaklığı ile yüzey ve ablasyon artar tüketilen daha sınır tabakası sayesinde hızlı yayılır. Yüksek entalpi ortamlarda CBCF malzemenin Durgunluk oranları da MacDonald ve ark edilmiştir. Ve arkadaşları, (56 mm / sn) 22 ve Löhle. (50 mm / sn) 34. Bu değerler MacDonald ve ark rağmen, bizim ölçümler arasında yalan. silindirik test numunesi şekil ve Löhle ve ark kullanılır., su ile soğutulan prob gömülü bir test örneği.
Üç düşük çözünürlüklü spektrometreleri gaz fazının gözlem kullanılmıştır. ablat mevcut çoklu molekül ve atomların tespiti için izin verir - (1,000 nm 200), bu aletin avantajı geniş bir spektral aralıkta bir hızlı tarama olduğunuiyon analizi.
Entegre CN emisyon yoğunlukları birbirine (Şekil. 2) göre ablasyon yüzey göstermek çok iyi bir uyum mesafe üzerinden çizilen. veri, 'yakın' 'orta' ve 'uzak' ile numune yüzeyinden kendi konumlarına göre etiketlenir. Üç spektrometre yüzeyin önünde aynı mesafeden sabit optik yol toplanan ışık kez aynı CN mor emisyon yoğunluğu ölçülür. Her üç spektrometre entegre yoğunlukları neredeyse ablasyon yüzeyi önce 3.4 mm denk. Her iki olgu kaydedildi CN menekşe emisyon sınır tabakası sayesinde azalan önce, sadece test örneğinin önünde zirve olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlara göre biz bütün test süresi boyunca havada maddi yanık-off çok kararlı olduğunu anlamak ve kaydedilen emisyon sinyal yüzeyinin 5 mm frontal içinde yaklaşık% 90 düştü. CN menekşeDeneysel spektrumlan daha sonra gazı sıcaklıkları elde etmek için simüle spektrumları ile karşılaştırma yapmak için kullanılmıştır. Sentetik spektrumları heyecan seviyelerinin Boltzmann dağılımı varsayılarak SPECAIR 2.2 kullanılarak elde edilmiştir ve en küçük kareler uydurma prosedürüyle translasyonel-dönme sıcaklıklarını T çürüme ve titreşim elektronik sıcaklık T VIB (Şek. 3) tahmin etmek için uygulanmıştır. İki durum, düşük, (a) ve yüksek (B) basıncı sınır tabakasının duvar yakınındaki alınan spektrumu ile sunulmuştur. Tahmini sıcaklıklar düşük basınçta termal denge yüksek bir sapma vermiştir (Şek. 3 (a)). Aynı analiz daha düşük bir basınçta, duvara yakın termal dengeye sapma gösteren, yüzeyinden çok mesafeler için gerçekleştirilmiştir (Şek. 4 (a), 15 hPa), sınır tabakası içinden dengeleme. Alınan sıcaklıklar T r 8200 K sırayla vardıSınır tabaka ile 8200 K doğru azalan T VIB ot ve duvara vib yakın T 21.000 K,. Bu, daha yüksek basınç altında (Şek. 4 (b), 200 hPa) sınır tabakası boyunca dengeli duruma zıttır. Sıcaklık sınırları uydurma prosedür için bu sınırlar içinde teorik spektrum varyasyon sağlayan, spektrometre emisyon yoğunluğuna% 10 belirsizliğe dayalı idi.
Düşük basınçta, moleküller arasındaki uyarma transferi nedeniyle sınır tabaka kenarına doğru equilibrating etkisini açıklayabilir az çarpışmalar, indirgenir. Biz CN titreşim uyarılması ve ardından CN üretimi düşük plazma entalpileri, moleküler azot güçlü bir etkiye varsayıyorum. Çok vibrationally heyecanlı azot dissosiyatif adsorpsiyon CN üretimine yol yüzeyinde reaktif siteleri oluşturmak için kabul edilir. Boubertve Vervisch düşük basınçta 35 azot / karbon dioksit plazmada bu süreci tanımlamak. enerji fazlasına gelen ekzotermik reaksiyonlar CN rotasyonel ve titreşim eksitasyon çevrilerek olan bu işlem, bir yüzey azot atomu bir havuz oluşturabilir.
Mikrograflar hava plazmasında C-oksidasyonu yaklaşık 0.2 mm bir oksidasyon derinliği ablasyon liflerinin saçağı şekline yol olduğu kanıtlanmıştır (Şek. 5 (a)). 38 - nedeniyle ablasyon saçağı şekillendirme Bu tür yaygın karbon-karbon kompozit malzemelerinin 36 literatürde bildirilmiştir. saçağı şekli (açısı) gözenekli malzemenin yüzeyinde reaksiyona difüzyon rekabet bağlıdır, ve bu nedenle, oksijen difüzyon ile değişir. Bu uzunluk, oksijen difüzyon ortalama derinliği uygun olduğu varsayılır. saçağı şekli ayrıca difüzyon kontrollü ablasyon onaylar. Buna, reaksiyonSınırlı ablasyon karbon liflerin yerel çukurlaşmayı üreten, oksijen derin lif yapısına float izin verecek.
Parlak kıvılcım yüzeyinden ayrılmakta sıcak elyaf kümeleri neden olabileceği bazı ablasyon testleri (Şek. 5 (b)), gözlenmedi. Azot, plazmada Ablasyon (Şek. 5 (c)) nitrürleme Malzemenin yavaş durgunluk yol yüzeyleri üzerinde yüksek bozulmuş elyafları yol açtı. nitrojene karbon tepkime oksijen çok daha düşük olduğu için, azot bütün fiber boyunca bozulmasına sebep malzeme içine daha derine nüfuz edebilir.

Şekil 1. Plazmatronun ve deney düzeneği genel bakış. (A) VKI Plazmatronun test odası genel t dışında test örneği gösterenO tutma sistemi, ısı akışı ve basınç probları ve ölçerlerden, HSC ve spektrometre optik optik kere. (B) şematik deney düzeneği. Bu rakamın büyük halini görmek için lütfen buraya tıklayınız.

Tablo 1. Plazmatronun test koşulları ve karbon preform örneklerinin deneysel sonuçlar. Test durumda referans test gazı, statik basınç p s, dinamik basınç p d jeneratör gücü P, soğuk duvar ısı akısı q cw, test numunesi maruz kalma zaman sabitleri ortalama demek yüzey sıcaklığı T s, durgunluk oranı r / τ ve kütle kaybı oranı m / τ.
Sınır tabaka Şekil 2. Mekansal CN menekşe emisyon sabit optik yolları ablasyonu yüzeyinin önünde aynı mesafeden ışık toplama zaman iyi denk havada preform ablasyon sırasında üç komşu spektrometre tarafından kaydedilen Emisyon
profilleri:. Stabil malzeme yanık-off, ve yüzeye (koşul
A1a) reaktif sınır tabaka boyutu ~ 5 mm frontal.
Bu rakamın büyük halini görmek için lütfen buraya tıklayınız. 
Spektral uydurma yöntemiyle tahmin Şekil 3. CN menekşe sıcaklıkları. öteleme-dönme ve titreşim-elektronik tempe sağlanan SPECAIR 2.2 ile hesaplanan CN menekşe spektrumları en iyi montaj için en küçük kareler yöntemitemiyle T çürüme ve T VIB: (a) Durum A1a T rot = 8.240 K ± 400 K, T VIB = 21,600 K ± 1.700 K, 12,600 K ± 500 K (denge simülasyon T LTE karşılaştırma için gösterilir) = T LTE; (B) Durum A1a: T rot = 6880 K ± 200 K, T VIB = 7120 K ± 180 K. Bu rakamın büyük halini görmek için lütfen buraya tıklayınız.

Sınır tabaka Şekil 4. CN menekşe sıcaklık profilleri. Simüle gelen vib Translational-dönme ve titreşim-elektronik sıcaklık T çürüklüğü ve T, CN menekşe spektrumları donatılmış200 hPa (b) en sınır tabakası boyunca 15 hPa (a) düşük basınçta duvara termal denge koşulu yakın ancak mevcut dengeden sapma ablasyon yüzeyinden dört mesafelerde bir radyasyon simülasyon aracı ile önermek bilgisayarlı. Sıcaklık sınırları [K] montaj işlemi için bu sınırlar içinde teorik spektrum varyasyon izin spektrometre emisyon yoğunluğuna% 10 belirsizlik dayanmaktadır. Bu rakamın büyük halini görmek için lütfen buraya tıklayınız.

Şekil 5. Taramalı Elektron Mikrograflan hava ablasyon (a), azot ablasyonu (c) sonra in-situ fotoğrafı (b) ve mikrograflar dahil. (A) Post hava-ablasyon mikrograflar alınan sonraön yüzey yakınında, oksijen difüzyon derinliği yakın saçağı şekline yol fiber ucu oksidasyon karbon fiberlerin noktası, bu incelme durgunluk 200 um (difüzyon sınırlı ablasyonu); (B) Fotoğraf silindirik bir test örneğinin ablasyon testi sırasında alınan (pozlama süresi: 1/200 sn) parlak kıvılcım göstermektedir; (C) Güçlü korozyon bütün lif uzunluğu boyunca azot gözlendi. Bu rakamın büyük halini görmek için lütfen buraya tıklayınız.