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About this book
Die gezielte Herstellung von Nanopartikeln ist gegenwĂ€rtig von groĂer wissenschaftlicher und technischer Bedeutung. Aufgrund der gröĂenabhĂ€ngigen Eigenschaften von Nanopartikeln ergeben sich verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Ein weit verbreitetes chemisches Verfahren ist die Partikelerzeugung in der Gasphase. FĂŒr dieses Verfahren werden Modelle benötigt, mit denen eine möglichst genaue Vorhersage der Partikeleigenschaften möglich ist. Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist die Untersuchung der Bildungs- und Wachstumsprozesse von Eisen-Nanopartikeln aus Eisenpentacarbonyl in drei Gasphasenreaktoren: einem StoĂwellenreaktor, einem wandbeheizten Rohrreaktor und einem Mikrowellen-Plasmareaktor. Es wurden ein monodisperses und ein sektionales Modell entwickelt, die das Volumen und die OberflĂ€che als Partikeleigenschaften beschreiben. Sie berĂŒcksichtigen gröĂenabhĂ€ngige Stoffdaten fĂŒr die OberflĂ€chenspannung, den Dampfdruck, die Schmelztemperatur und die OberflĂ€chendiffusion. Mit den Modellen wurden die Keimbildung, die Kondensation, das OberflĂ€chenwachstum, die Koagulation und die Koaleszenz sowie der Partikeltransport durch Konvektion und Diffusion untersucht.In einem StoĂwellenreaktor wurde die Partikelbildung anhand von vorhandenen Eisenatom-Konzentrationsmessungen untersucht. FĂŒr das monodisperse Modell wurde ein Keimbildungsmodell mit gröĂenabhĂ€ngigen Stoffdaten eingefĂŒhrt, wĂ€hrend fĂŒr das sektionale Modell ein reaktionskinetischer Ansatz verwendet wurde. Beide Modelle verifizieren die Eisenatom-Konzentrations- und PartikelgröĂenmessungen im StoĂwellenreaktor. Im wandbeheizten Rohrreaktor lag der Schwerpunkt der Untersuchung auf der rĂ€umlichen Verteilung der Partikeleigenschaften. Es wurde der Zusammenhang von Partikeltransport, dem thermischen Zerfall des Precursors und der Partikeldynamik dargestellt. Die Modelle stimmen auch fĂŒr den wandbeheizten Rohrreaktor gut mit PartikelgröĂenmessungen ĂŒberein.AbschlieĂend wurden die Bildung und das Wachstum von Eisen-Nanopartikeln in einem Mikrowellen-Plasmareaktor simuliert und ebenfalls mit PartikelgröĂenmessungen verglichen. Dabei wurde die Mikrowellenstrahlung als lokale WĂ€rmequelle modelliert und die Plasmaspezies vernachlĂ€ssigt. Es wurde eine sehr gute Ăbereinstimmung fĂŒr die Verteilungsfunktionen und die mittleren Partikeldurchmesser beobachtet.
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