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Enregistrement W4306677759 · doi:10.1002/cjce.24727

Development of green‐colour‐emitting pyrotechnics as a core for 3 <scp>D</scp> temperature imaging sensors inside coal boilers

2022· article· en· W4306677759 sur OpenAlexvenueno aff
Swarom Kanitkar, Yan Zhou, Daniel Haynes, Edward M. Sabolsky, Benjamin Chorpening

Notice bibliographique

RevueThe Canadian Journal of Chemical Engineering · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueEnergetic Materials and Combustion
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesNational Energy Technology LaboratoryU.S. Department of Energy
Mots-clésPyrotechnicsCombustionCoalAutoignition temperatureEmission intensityIgnition systemMaterials scienceThermogravimetric analysisCombustorChemical engineeringMineralogyChemistryAnalytical Chemistry (journal)Environmental chemistryOptoelectronicsLuminescenceOrganic chemistry

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Efficiency in the control operation of the boilers for coal and coal with biomass can be further improved if the flue gas temperature distribution can be better characterized. This is very difficult in these harsh environmental systems, where spatially resolved measurements are nearly impossible with solid‐state sensors. In this work, we evaluate the development of pyrotechnic compounds that would serve as the basis for a novel optical mapping of the temperature inside coal boilers. For this purpose, various green‐colour‐emitting pyrotechnics using BaCl 2 · 2H 2 O and Ba(NO 3 ) 2 as the green light source were prepared, as this colour offers a distinct signal from the combustion‐based background in the boiler. These pyrotechnics were characterized using thermogravimetric analysis (TGA) and X‐ray diffraction (XRD) and tested using a flat‐flame burner. Furthermore, the composition was varied to evaluate the effect of different metal fuels such as Sn, Co, and Mg, as well as various binders such as ethylcellulose, shellac, parlon, and PVC on green light emission. The emission intensity and the apparent ignition temperature were strongly dependent on the metal type, with Mg showing higher intensities. On the other hand, the effect of the binder showed that the ignition behaviour, emission intensity, and spectral purity were influenced by the nature and exothermicity of the binder. The addition of other potential green light‐producing materials, such as boric acid, increased the intensity of emission by 17% for a BaCl 2 · 2H 2 O‐based composition. This study identified prospective compositions with intense and bright green‐colour emissions that have high spectral purities.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,001
Score d'incertitude au seuil0,003

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,008
Tête enseignante GPT0,182
Écart entre enseignants0,174 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations2
Publié2022
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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