【摘 要】
:
A detailed theoretical study on the thermal decomposition and isomerization of 1-heptyl radical at the CBS-QB3,BH&HLYP,B3PW91,BLYP,MPW1PW91,and M06-2X levels of theory is done.The result shows that th
【机 构】
:
School of Chemistry and Chemical Engineering,Key Laboratory for Macromolecular Science of Shaanxi Pr
论文部分内容阅读
A detailed theoretical study on the thermal decomposition and isomerization of 1-heptyl radical at the CBS-QB3,BH&HLYP,B3PW91,BLYP,MPW1PW91,and M06-2X levels of theory is done.The result shows that the pyrolysis mechanism of 1-heptyl radical mainly includes the isomerization,the C-C and C-H bonds scission reactions.The standard reaction enthalpies for each elementary reaction involved in this system are estimated at several density functional theory(DFT)methods together with cc-pVDZ basis set and the high level ab initio CBS-QB3 approach.The theoretical rate coefficients of conventional transition state theory with Eckart tunneling correction(TST/Eckart)for individual elementary reaction involved in the above reaction system are evaluated over the temperature range of 500-2500 K.The calculated values are in good agreement with available experimental measurements and previous theoretical reports.Furthermore,the isomerization and decomposition reactions are selected to compare their relative importance at different temperatures.It is found that the isomerization process is more pronounced when the temperature below 1200 K.Product distribution of 1-heptyl radical pyrolysis is predicted based on the steady-state approximation,and the eventual products are ethylene(C2H4),propylene(C3H6),1-butylene(C4H8),1-pentene(C5H10),and 1-butylethylene(C6H12).
其他文献
In organic thin film transistors (OTFTs),the molecular structure of the first few monolayers at the semiconductor-dielectric interface is crucial to device performance.The assumption of homogeneous mo
Decreasing the non-specific adsorption of proteins,cells and bacteria onto biomaterial surfaces is of crucial importance for the development of blood-contacting medical devices.For decades the researc
自从Forresr等1998年首次利用铂化合物实现了高效电致发光以来,有机铂磷光材料的研发引起了人们的极大兴趣[1,2].但四方平面构型的铂化合物常由于分子间相互作用而降低发光效率和色纯度,因此限制了铂类磷光材料的应用[3].本课题组利用ppy作为环金属配体,2-(2’-二苯基膦氧基苯)苯并咪唑为解聚配体合成了新型金属有机铂化合物(Pt-1),光学性质研究表明Pt-1具有高效的单分子磷光性质,固体
甲苯磺酸妥舒沙星(TFLX)是一种新型喹诺酮类广谱抗菌药物,具有优异的抗菌杀菌能力,但存在水溶性差,口服固体制剂溶出度比较低的缺点.文献报道,利用羟丙基-β-环糊精为载体对难溶性药物进行包合,可有效改善药物的溶出度.因此,本研究以羟丙基-β-环糊精为载体,制备了甲苯磺酸妥舒沙星的包合物,利用紫外分光光度计和溶出仪对包合前后的药物溶出进行比较,结果发现:TFLX在pH=1.2的模拟胃液中溶出度由87
高分子特性粘度理论是高分子链拓扑结构表征和分子量测定的理论基础。然而,广泛被接受的特性粘度经验公式和理论都没有从流体动力学的角度去理解和阐释特性粘度的本质,即:高分子链节之间、链节与溶剂之间的屏蔽与长程累积等流体力学相互作用以及链节本身尺寸等问题。为了解决这些高分子物理学难题,我们基于高分子链部分穿透球模型;引入了平均场框架下的携水函数ξ(r)和泄水函数 κ(r),克服了Wiegel理论的局域密度
二硝胺酰胺(NH4N(NO2)2,简称 ADN)是一种高性能的 “绿色”火箭推进剂。关于 ADN 固体推进剂已有大量研究和相关应用,而基于 ADN 的液体推进剂(例如 ADN/甲醇双组元推进剂)的研究则是新兴领域,因而取得广泛关注。本文构建了一个包含 46 种组分、237 步反应的 ADN/甲醇气相燃烧详细反应模型,主要由ADN分解、甲醇燃烧以及碳-氮耦合小分子反应三个子模型组成。同时采用高精度量
在压力为1atm,温度分别在600,650和700℃条件下,本工作研究了正癸烷在涂覆有Pt/la-Al2O3催化剂的不锈钢管以及空白管中的催化裂解和热裂解。结果表明,在该实验条件下,热裂解和催化裂解的产气率都随着温度的升高而升高。此外,在650 和700℃条件下,催化裂解比热裂解产生了更多的气相产物。然而,在600℃条件下,热裂解比催化裂解产生更多的气相产物。这可能是由于在该温度条件下,Pt催化剂
航空煤油主要是由C9-C15的链烷烃、环烷烃及芳烃组成。燃料的裂解过程中会产生积碳,积碳通常以气溶胶和挥发性微粒的形式存在于环境中,其形成机理包括:积碳的气相生成机理、表面催化机理和碳沉积动力学过程。人们提出了各种机理自动生成方法,但目前这些方法尚不能处理多环芳烃的生成过程。而积碳的气相生成主要包含:燃料分子的气相裂解,积碳前驱体的形成以及积碳微粒的形成。燃料分子气相裂解的产物小分子烯烃、炔烃和单
采用自主研发的碳氢燃料燃烧机理自动简化软件ReaxRed[1]对Metcalfe等构建的甲苯燃烧机理[2]进行了简化,简化方法采用直接关系图法[3](DRG)。详细机理包含329个物种,1888个基元反应。简化后,得到包含99个物种,609个反应的框架机理。模拟结果显示,在较宽的参数范围内,框架机理能重现甲苯燃烧的点火延迟、物种浓度分布等燃烧特性;得到的框架机理保留了详细机理的层级结构。
为使燃烧动力学机理能应用于燃烧模拟,提出通量投影树法从详细机理中获取高保真的简化动力学模型。已报道的直接关系图[1]及其改进算法[2]仅考虑单一物种对单一重要物种通量的影响程度。这种情况下,分散的贡献将会被低估,从而影响重要物种的筛选。通量投影树法依据每个物种对总通量的贡献程度来判断其在燃烧过程中的重要程度,即通过某物种参与的通量向量向总通量向量投影来判断该物种的重要程度。对乙烯、正庚烷及参考油燃