【摘 要】
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本文通过搭建实验台对两种二元硝酸盐LiK-NO3盐(40%mol.LiNO3-60%mol.KNO3)和太阳盐(64%mol.NaNO3-36%mol.KNO3)进行了可视化实验,研究其相变过程中糊状区的演化规律,整个实验都在由超薄不锈钢制成的方形容器中进行。首先对两种二元盐进行DSC测试以确定其固相线温度、液相线温度、相变潜热等热物性;其次,实验过程中利用布置在实验容器内部的热电偶测量熔融盐的温
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本文通过搭建实验台对两种二元硝酸盐LiK-NO3盐(40%mol.LiNO3-60%mol.KNO3)和太阳盐(64%mol.NaNO3-36%mol.KNO3)进行了可视化实验,研究其相变过程中糊状区的演化规律,整个实验都在由超薄不锈钢制成的方形容器中进行。首先对两种二元盐进行DSC测试以确定其固相线温度、液相线温度、相变潜热等热物性;其次,实验过程中利用布置在实验容器内部的热电偶测量熔融盐的温度变化,利用高清数码相机通过实验装置上部设置的观察窗定期记录相变过程中熔化前沿的演变过程,对实验过程中存在的问题进行分析并对实验台进行改进,最后对下一步的工作方向进行了阐述。对LiK-NO3盐熔化实验进行详细分析,首先基于得到的不同时刻熔化前沿位置计算出熔化前沿的移动速率,然后利用熔化前沿的移动速率和温度曲线得到不同位置处糊状区的宽度。另外,还研究了不同加热温度对糊状区演变规律的影响。结果表明,熔化过程中熔化前沿的温度并不等于固/液相线温度,而是在二者之间无规律变化。随着熔化的进行,熔化前沿的移动速率逐渐降低而糊状区宽度逐渐增大。加热温度的改变对糊状区的影响较大,随着加热温度的增加,熔化前沿的移动速率增加而糊状区宽度减小。最后,基于实验数据分别拟合预测熔化前沿位置与糊状区宽度的无量纲关系式。对于太阳盐的熔化实验:由于加热温度比较高,使得实验容器受热变形,导致熔融状态太阳盐的内部出现自然对流,不再是一维纯导热过程。而对于这两种盐的凝固实验,由于熔盐与外界环境温差较大,拍照过程中导致熔盐迅速凝固,实验所得相界面也非一维凝固过程。
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