过氧烷基自由基反应的理论研究

来源 :第三届全国燃烧化学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wly9007
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
  本文采用高精度电子结构方法研究乙基、丙基和丁基自由基与氧气反应生成过氧烷基自由基及其后续反应并计算了速率常数。以CCSD(T)/aug-cc-pVTZ优化的乙基与氧气反应体系中驻点几何结构为基准,选择了合适的交换相关泛函用于较大体系的结构优化。
其他文献
  1-butene(1-C4H8),the smallest unsaturated hydrocarbon with a secondary allylic carbon group,has been investigated intensively recently either in combustion
会议
  高雷诺数两相湍流射流燃烧在工程中较常见且具有重要意义。大涡模拟(LES)方法可以在湍流解析中保留更多的小尺度流动细节并更好的捕捉非稳态过程,概率密度函数(PDF)方法
  本文用基于PDF-LES方法的AECSC两相程序,对模型燃烧室GTMC-2[1]进行了数值模拟,以此验证AECSC程序模拟燃烧室的可行性和可信度,并对旋流燃烧室的流动和燃烧特性进行分析。
  火焰/壁面相互作用是造成火焰淬熄的重要原因之一,且随着燃烧器的面容比增大,表面化学效应显著增强。本文在自行设计的狭缝燃烧器内系统考察不同间距和壁温条件下,三种壁面(
  在两相湍流燃烧中液体燃料燃烧是一个先蒸发后燃烧的过程,液滴蒸发快慢影响燃烧速度,进而影响燃料的燃烧效率。故准确把握液滴的蒸发规律,对改善液雾燃烧的燃烧效率及燃烧性
  直链烷烃类燃料(丙烷,正丁烷,正庚烷等)和醚类燃料(二甲醚、二乙醚等)的自燃过程呈现出"两阶段"特性[1]。第一和第二阶段着火由不同的化学反应机理控制[2,3],"冷焰"和"热
  硼笼化合物由于自身分解及硼笼破裂时,可释放出大量的热,同时,硼笼破裂生成的硼极易被氧化,且燃烧速率高,因此,常被作为燃速调节剂和高能燃料应用于火箭和导弹推进系统[1]。本
  离子体点火技术可通过降低油耗节约燃煤锅炉的运行成本,但在无烟煤锅炉上仍未成功应用。由于无烟煤石墨化度高,富含高键能的多环芳烃结构,挥发分析出慢,且含量低,使目前的电弧
  动力学建模是发动机燃烧数值模拟的必要条件,高精度动力学模型和数据库系统是发动机研发的重要基础。燃烧数据库系统是一套我国自主研发的可持续发展的燃烧类数据库平台,包
  本文使用SST k-ω湍流模型和Ward提出的正十烷一步裂解机理模拟了超临界压力下圆管和矩形管内正十烷的裂解换热过程。数值模拟结果与公开的实验数据进行验证阐明了Fluent