正癸烷催化氧化反应的瞬态发射光谱初步研究

来源 :中国化学会第一届全国燃烧化学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lkm6839257
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  催化剂能够催化航空煤油发生裂解反应,对提高航空煤油的化学热沉具有重要意义[1].本文采用ICCD瞬态光谱测量系统和光电倍增管,在点/引燃温度为室温,点/引燃压力0-0.4MPa,催化剂:油料1:10的条件下,测得了航煤替代物正癸烷与催化剂在氮气/空气/氧气环境下燃烧过程的瞬态发射光谱,光谱范围300-800 nm.在正癸烷催化和燃烧过程中检测到了C2/516nm,CH/431nm和OH/308nm三个自由基中间体的特征谱,这一结果与文献报道一致[2].火焰的不同位置,自由基的强度不同.火焰上部C2自由基峰值较强,火焰中部OH自由基的峰值较强,而CH自由基在火焰中下部有较强的峰值.在氮气氛下主要为催化裂解反应,可检测到C2和CH自由基;在空气氛下,催化反应和燃烧反应同时进行,有催化剂时C2/CH峰值比远大于无催化剂的燃烧过程;在氧气氛下,OH自由基强度显著增加,C2/CH峰值比明显降低,燃烧反应充分.不同压力条件下,C2自由基的光谱强度随压力的增加而降低,表明压力的增加不利于裂解反应.
其他文献
  利用激波管实验装置,测量了乙酸甲酯(MA)在温度1120-1760 K、压力1.2-10 atm、燃料浓度0.5-2.0%以及当量比0.5-2.0范围内的着火延迟.实验结果表明,乙酸甲酯的着火延迟期随着
  本文采用微型流化床反应动力学分析仪(MFBRA)研究了高纯无孔石墨与氧气等温燃烧反应动力学,在测得与程序升温热重(TG)和前人文献报道的相近的碳氧本征反应活化能,确保燃
  某大型煤制合成氨一段转化炉采用德国燃烧技术,以煤气为燃料对转化炉进行加热。工厂为了提高效益,采用变压吸附技术对煤气进行精制分离,精气用作工艺气生产合成氨,乏气用
  可调谐半导体激光吸收光谱(TDLAS)技术是一种利用半导体激光器波长调谐扫描气体分子单根吸收光谱,进而通过光谱信息反演气体状态参数的激光光谱技术.TDLAS技术以精度高、
  Acetylene(C2H2)is one of the significant intermediates or products during the combustion of many hydrocarbon fuels,particularly under fuel-rich conditions.I
会议
  We performed shock tube study of the thermal decomposition of methyl butanoate(MB)using recently developed tunable diode laser absorption diagnostics.This p
  将钾、铬、钕、铅的无机盐分别与偶氮三唑酮(ZTO)反应,通过浓缩、冷却、重结晶精制得四种金属盐配合物.用元素分析、红外、核磁确定了它们的组成,分别为K(ZTO)·H2O、Cr(ZT
  温度、流速、燃烧中间产物和燃烧产物是燃烧科学研究中非常重要的参数。温度是燃烧反应速率和燃烧效率的重要表征参数,流速是发动机推力的重要参量,而燃烧中间产物,如OH自由
  氧原子和烃类分子的反应,是典型的多原子复杂分子反应。这些反应往往是燃烧化学、大气化学中的重要化学反应,蕴藏着更丰富的动力学信息。在原子分子水平上研究此类反应,即从
  超燃冲压发动机以其高比冲、较高的推力和推重比以及较宽的马赫数等优点有望成为高速飞行器(M>6)动力装置的最佳选择。地面实验是超燃冲压发动机研制的基础,地面实验时需要