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生物柴油替代燃料燃烧反应动力学的实验与模型研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第1章 绪论第12-26页
    1.1 能源现状及环境第12-13页
    1.2 清洁的能源—生物燃料第13-15页
        1.2.1 生物燃料现状第13-14页
        1.2.2 生物柴油第14-15页
    1.3 替代燃料第15-16页
        1.3.1 替代燃料的定义第15页
        1.3.2 物柴油替代燃料第15-16页
    1.4 丁酸甲酯和丁烯酸甲酯反应动力学研究现状第16-17页
    1.5 癸酸甲酯反应动力学研究现状第17-19页
    1.6 本论文研究目标第19-21页
    参考文献第21-26页
第2章 实验与模拟方法第26-32页
    2.1 热解实验平台介绍第26-28页
        2.1.1 流动管热解反应器结合GC/GC-MS第26-27页
        2.1.2 流动管热解反应器结合同步辐射真空紫外光电离质谱第27-28页
    2.2 实验方法及数据处理第28-29页
    2.3 动力学模拟第29-31页
        2.3.1 CHEMKIN PRO参数的输入和计算第29-30页
        2.3.2 各类反应器模拟方法第30页
        2.3.3 机理分析方法第30-31页
    参考文献第31-32页
第3章 丁酸甲酯和丁烯酸甲酯燃烧动力学模型研究第32-56页
    3.1 引言第32页
    3.2 燃烧反应动力学模型的构建第32-36页
        3.2.1 丁酸甲酯子机理模型的构建第33-35页
        3.2.2 丁烯酸甲酯子机理模型的构建第35-36页
    3.3 实验结果与讨论第36-46页
        3.3.1 丁酸甲酯的分解第36-40页
        3.3.2 丁烯酸甲酯的分解第40-43页
        3.3.3 丁酸甲酯和丁烯酸甲酯热解中不饱和物种的比较第43-46页
    3.4 燃烧反应动力学模型的验证与讨论第46-51页
        3.4.1 层流预混火焰第47-48页
        3.4.2 射流搅拌反应器低温氧化第48-50页
        3.4.3 丁酸甲酯激波管热解第50-51页
    3.5 本章小结第51-53页
    参考文献第53-56页
第4章 癸酸甲酯热解动力学模型研究第56-74页
    4.1 引言第56页
    4.2 癸酸甲酯热解机理构建第56-60页
    4.3 实验结果和讨论第60-69页
        4.3.1 癸酸甲酯的分解路径分析第61-64页
        4.3.2 C_5—C_9 1-烯烃的生成与消耗路径分析第64-67页
        4.3.3 C_4—_C_9不饱和脂肪酸甲酯的生成与消耗路径分析第67-68页
        4.3.4 芳香烃的生成路径分析第68-69页
    4.4 本章小结第69-71页
    参考文献第71-74页
第5章 结论与展望第74-78页
致谢第78-80页
在读期间发表的学术论文第80页

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