Heteroaggregation von Nanopartikeln in konvektiven Str?mungen

Die Grafik veranschaulicht Bereiche mit h?heren Mischungsanteilen und Temperaturen, wobei unterschiedliche Farben zur Darstellung dieser Variationen verwendet werden. Sie zeigt, dass der Mischungsanteil in der Mitte der Flamme die h?chsten Werte erreicht. Ebenso ist die Temperatur in der Mitte am h?chsten und erreicht bis zu 2800 Kelvin.
Simulation einer Flammensprühpyrolyse mit einer einzigen Düse. Die linke Seite zeigt die L?sung der Large-Eddy-Simulation des Mischungsfeldes, w?hrend die rechte Seite stochastische Partikel (nach Temperatur gef?rbt) zeigt, die Informationen über die Gasphasenzusammensetzung und die Gr??enverteilung der Agglomerate enthalten. Blau gef?rbte Punkte zeigen das Spray an.

Projektleitung:

Prof. Dr. Andreas Kronenburg
Universit?t Stuttgart

Die kontrollierte Vermischung und Agglomeration verschiedener Materialien kann für die Herstellung von technisch hergestellten Nanomaterialien und deren Anwendung in verschiedenen Bereichen genutzt werden, z. B. in der Medizin (gezielte Verabreichung von Arzneimitteln, Bildgebung), im Umweltschutz (Wasserreinigung, Abscheidung von Schadstoffen), im Energiesektor (Hochleistungssolarzellen, Brennstoffzellen) und in der industriellen Fertigung (abriebfeste Beschichtungen, leichte Materialien). Diese Nanomaterialien k?nnen eine h?here Produktqualit?t und bessere Eigenschaften (mechanisch, chemisch, optisch, thermisch oder elektrisch) aufweisen als Einkomponentenmaterialien oder Materialien, bei denen Mischung und Agglomeration nicht sorgf?ltig kontrolliert werden.

Durch Flammenspray-Pyrolyse kann eine gro?e Vielfalt von Nanomaterialien hergestellt werden. Eine innovative Doppeldüsen-Flammensprühpyrolyse (DFSP) bietet eine bessere Kontrolle der Vermischung zwischen den verschiedenen Komponenten und die M?glichkeit zur Verbesserung der Materialeigenschaften. Das Ziel dieser Arbeit ist es, solche Prozesse genau zu modellieren. Der Aufbau einer Ein-Düsen-Flammensprühpyrolyse ist in der Abbildung dargestellt. Die Simulationen umfassen Large-Eddy-Simulationen des Str?mungs- und Mischungsfeldes, eine Lagrangesche Implementierung der Sprühprozesse und eine stochastische Modellierung des Verbrennungsprozesses und der Entwicklung der Partikel- und Agglomeratgr??enverteilung.

In der ersten F?rderperiode lag der Schwerpunkt auf der Modellierung der Agglomerationsh?ufigkeit in Systemen mit bi-disperser Prim?rteilchenverteilung und entsprechenden ?nderungen der bestehenden Ausdrücke für monodisperse Systeme. Besonderes Augenmerk wurde auf die relative Bedeutung der Brownschen und der turbulenten Vermischung und das daraus resultierende Agglomeratwachstum gelegt. Die Berechnungen beschr?nkten sich auf einfache geometrische Anordnungen und partikelbeladene gasf?rmige Str?mungen. In der zweiten F?rderperiode sollen realistischere Effekte wie Umstrukturierung und partielle Sinterung der Agglomerate in die Modellbeschreibung einbezogen werden. Weiterhin soll eine ganzheitliche Simulationsumgebung für den gesamten Flammspritzprozess entwickelt werden. Dies erfordert eine Dimensionsreduktion insbesondere bei der Beschreibung der Agglomeratstruktur und eine verbesserte Kopplung zwischen der gasf?rmigen, flüssigen und festen Phase.

Publications:
  1.  A. Pandey, A. Kronenburg, “Collision frequencies across collision regimes in two-component systems”, J. Aerosol Sci., 183:106480 (2025). https://doi.org/10.1016/j.jaerosci.2024.106480
  2.  A. Pandey, M. Karsch, A. Kronenburg, “Modelling collision frequencies and predicting bi-variate agglomerate size distributions for bi-disperse primary particle systems”, Proc. Combust. Inst., 40:105706 (2024).
  3.  A. Pandey, A. Kronenburg, “Effective collision radii for bidisperse systems in the free molecular regime”, 31. Deutscher Flammentag, 27-28 Sept. 2023, Berlin, Germany.