Este trabajo se centra en la propagación de reacciones autosostenidas activadas mecánicamente durante el procesamiento mecánico del polvo en molinos de bolas. Utilizamos un modelo numérico para reconstruir la dinámica de una bola y de las partículas de polvo dentro del reactor de un SPEX Mixer/Mill 8000 en condiciones operativas. Aprovechando la descripción analítica del balanceo del reactor, se resuelven numéricamente las ecuaciones de movimiento de las bolas y las partículas de polvo. Se utiliza el método de elementos discretos para describir los contactos. La reacción se inicia en una partícula individual seleccionada aleatoriamente entre las comprimidas durante el impacto entre la bola y el reactor. Para obtener una descripción fenomenológica de la propagación de la reacción se utiliza una ley cinética simple y un conjunto de reglas que involucran el grado de conversión química y la distancia entre las partículas. Mostramos que la propagación se ve significativamente afectada por la velocidad de reacción en las partículas individuales, siendo otros factores menos influyentes. Observamos un fuerte acoplamiento entre la dinámica de las partículas de polvo y la propagación de la reacción.
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