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- W2023762753 abstract "Eight industrial samples, provided by three different suppliers, have been characterized for composition, phase analysis and texture. They differ by the binder nature (pitch or resin) and by the addition in some samples of 4–8% graphite. The samples were oxidized (after pyrolysis) in COCO2 mixtures at 1000–1400°C, and the reaction kinetics were recorded. Graphite-containing samples have a better resistance due to the lower reactivity of graphite compared to binder-carbon, as also shown by slow heating in CO2. For a given supplier, resinbonded samples are better than pitch-bonded. The kinetics at 1200°C, with five different COCO2 mixtures, were analysed with the two-dimensional (graphite) or three-dimensional (carbon) shrinking core model. This yields rate constants which obey the Langmuir-Hinshelwood pressure relation; accordingly there is no simple reaction order. Acht kommerzielle Proben, die von drei verschiedenen Produzenten zur Verfügung gestellt wurden, wurden auf ihre Zusammensetzung, ihre kristallinen Phasen und Gefüge untersucht. Sie unterschieden sich durch die Art des Bindemittels (Pech oder Harz) und bei einigen Proben durch die Zugabe von 4–8% Graphit. Diese Proben wurden (nach einer Pyrolyse) in einer CO-CO2 Atmosphäre bei 1000–1400°C oxidiert, wobei die Reaktionskinetik mitverfolgt wurde. Graphithaltige Proben zeigten, wie auch beim langsamen Aufheizen in CO2, wegen der geringeren Reaktivität des Graphits gegenüber dem Kohlenstoff des Bindemittels eine höhere Oxidationsbeständigkeit. Bei gleichem Hersteller ergaben sich bei Harz gebundenen Proben bessere Werte als bei Pech gebundenen. Die Kinetik wurde bei 1200°C mit fünf verschiedenen CO-CO2 Atmosphären nach dem Modell des abnehmenden Teilchendurchmessers (zweidimensional im Fall des Graphits oder dreidimensional im Fall des Kohlenstoffs) untersucht. Daraus resultierten Geschwindigkeitskonstanten, die der Langmuir-Hinshelwood-Druck-Gleichung folgen; dementsprechend liegt keine einfache Reaktionsordnung vor. On a étudié la composition, les phases et la texture de huit échantillons industriels fournis par trois fournisseurs différents. Ils diffèrent par la nature du liant (poix ou résine) et par la teneur (de 4 à 8%) en graphite ajouté à certains échantillons. Après pyrolyse, on a mesuré la cinétique d'oxydation dans des mélanges CO-CO2 à des températures variant entre 1000 et 1400°C. Les échantillons contenant du graphite présentent une meilleure résistance en raison de la réactivité du graphite qui est plus basse que celle du liant organique, ce qui est également montré lors d'un chauffage lent dans le CO2. Pour un fournisseur donné, les échantillons contenant la résine sont meilleurs que ceux contenant la poix. La cinétique à 120°C a été analysée pour cinq mélanges CO-CO2 différents à l'aide du modèle du sphère contractante bi- (cas du graphite) ou tridimensionnel (cas du carbone). Les constantes de vitesse obtenues obéissent à la loi de Langmuir-Hinshelwood; il n'y a donc pas d'ordre de réaction simple." @default.
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