All for Power 2012-4

| Kategorie: Časopis  | Tento dokument chci!

Vydal: AF POWER agency a.s., Praha

Strana 112 z 148

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.







Poznámky redaktora
sběru dat, jejich on-line zobrazení vyhodnocení byl použit software LabVIEW.Technologie materiály Technology and Materials Технологии материалы |110 04/2012 www. Při vyšších teplotách vytvořilo také malé množství magnetitu (Fe3O4), který má mnohem tvrdší strukturu zvyšuje tak odolnost proti abrazi (viz tab. Ukazuje se, pro vlnové délky záření nad neexistuje prakticky žádný rozdíl mezi jednotlivými vzorky. Tyto barevné změny jsou souladu struk- turálními změnami železa, které jsou vyvolány oxi- dací nebo tepelně indukovaným rozkladem na další oxidickou fázi [19, 20]. Nejvyšší spektrální emisivitu vykazuje vzorek S04 (železo) S17 (nitridy), nej- nižší hodnotu vzorek S15 (kaolín). Barevné změny byly pozorovány pouhým okem. Termočlánky byly na- vařeny očištěný povrch trubky kondenzátoro- vou svářečkou slabým výbojem. Podle analýzy XRD (rentgenová prášková di- fraktometrie) první fázi (už při teplotě 500°C) oxiduje železo maghemit (γ-Fe2O3) hematit (Fe2O3) druhé fázi (až při teplotě 900°C) hlav- ně hematit.allforpower. Relativní rozdíly jsou 0,7 1,5 násobek vůči hodnotě emisivity re- ferenčního povlaku. snímání a sběru dat byl použit systém FieldPoint. 4.1. Spektrální emisivita Spektrální emisivita zkoumaných vzorků re- lativním poměru emisivitě referenčního povlaku je znázorněna obrázku Tento graf porov- nává výsledky získané při teplotě 750°C. Porovnání spektrálních emisivit měřených vzorků substrátu při teplotě 900 °Ct . 5b). Emisivita pů- vodní receptury (S02) mezi těmito hodnotami. Strukturální změna železa způsobe- ná přeměnou jinou oxidickou fázi byla potvrzena jak vizuálně (změna barvy SEM obráz- ky), tak XRD analýzou. SEM snímky XRD analýza Bylo sledováno, stalo železem zabu- dovaným kompozitní matrice výpalu ur- čitou teplotu.2. Vliv rozdílného složení (aktivní složky) zřejmý zejmé- na pro vlnové délky pod μm. Závislost tepelného příkonu výkonu kotle, šot (A1-A14), šot (C1-C14), povlak (S04) (B2, B6, B10), povlak (S06) (B3,B7,B11), povlak (S17) - (B4,B8,B12), povlak (S16) (B5,B9,B13), bez povlaku (B1,B14 Obr. Obr.cz s dvojitou skleněnou izolací. Požado- vané veličiny tomto případě teploty) byly snímá- ny pomocí vstupních modulů, připojených mo- dulům komunikačním (viz obr. Pro tento konkrétní případ byla vytvořenaaplikace,pomocíkterébylovšech44tep- lot intervalu sekund odečítáno, zobrazováno do grafu zapisováno formě textového souboru na harddisk použitého notebooku. Absolutní spektrální emisivita zkoumaných vzorků znázorněna obrázku Tento graf porovnává výsledky získané při teplotě 900°C. 4). 4. VÝSLEDKY 4. obrázku mů- žeme vidět, matrice kompozitu začne tát kolem teploty 700°C při teplotě 900°C povrchu vytvoří výkvět oxidických vrstev