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Kievernagel, Pia: Spektroskopische und chemische Charakterisierung der technischen Verbrennung von Alkali- und Erdalkalimetallen in Modellsystemen. 2019
Inhalt
Einleitung
Zielsetzung
Metallverbrennung
Mechanismus der Metallverbrennung
Glassman-Kriterium
Pilling-Bedworth-Verhältnis
Verlauf der Oxidation
Oxidationskinetiken
Oxiddefekte
Verwendung der Metallverbrennung zur Energiespeicherung
Gewinnung der Metalle
Lithium
Natrium
Magnesium
Spektroskopische Grundlagen
Molekülspektren
Rotationsspektren
Rotationsvibrationsspektren
Elektronische Spektren
Einsteinkoeffizienten
Termsymbole und Auswahlregeln
Linienform
Schwarzkörperstrahlung
Linienumkehr
Spektroskopie der erwarteten Spezies
Natrium
Atomares Natrium
Dimer Na2
Oxidische Spezies
Magnesium
Atomares Mg
Dimer Mg2
Oxidische Spezies
Experimentelle Aufbauten
Untersuchung der Natriumverbrennung
Reaktor
Linienumkehrmethode
Spraybrenner
Untersuchung der Magnesiumverbrennung
Reaktor
Induktionsheizanlage
Kalibration der Chemilumineszenzmessungen
Detektionseffizienz
Wellenlängenkalibration
Ergebnisse der Natriumverbrennung
Reaktor
Natriumverbrennung in Luft
Natriumverbrennung in CO2 und CO2-Luft-Mischungen
Diskussion
Spraybrenner
Eignung des Natriums als potenzieller Energiespeicher
Beanspruchung der Edelstahlbauteile durch Natrium
Natriumverunreinigung in der Lithium-Luft-Flamme
Ergebnisse der Magnesiumverbrennung
Reaktor
Magnesiumverbrennung in Luft
Magnesiumverbrennung in CO2 und CO2-Luft-Mischungen
Induktionsheizanlage
Diskussion
Eignung des Magnesiums als potenzieller Energiespeicher
Zusammenfassung
Ausblick
Literaturverzeichnis
Linienumkehrmethode an der Lithium/CO2-Flamme
Ergebnisse und Diskussion