【摘 要】
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通过密度泛函理论和反应力场分子动力学模拟, 探讨了甲烷(CH4)在不同温度和压强下热解到乙炔(C2H2)的过程. 结果表明, 高温低压有利于该转化过程. 热解的最佳温度是1800K, 最优压强是70~80kPa. 在高温下通过分子动力学模拟观察到: C2H2的主要形成源自C2H3的解离脱氢和C3H5的C—C键断裂, 主要消耗在C2H2自身的吸氢, 以及与CH3和CH2自由基的碰撞; 同时也发现了一些新的反应途径.
【机 构】
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西南大学 化学化工学院,重庆 400715
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通过密度泛函理论和反应力场分子动力学模拟, 探讨了甲烷(CH4)在不同温度和压强下热解到乙炔(C2H2)的过程. 结果表明, 高温低压有利于该转化过程. 热解的最佳温度是1800K, 最优压强是70~80kPa. 在高温下通过分子动力学模拟观察到: C2H2的主要形成源自C2H3的解离脱氢和C3H5的C—C键断裂, 主要消耗在C2H2自身的吸氢, 以及与CH3和CH2自由基的碰撞; 同时也发现了一些新的反应途径.
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