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两种典型同分异构体结构碳氢和生物燃料的燃烧反应动力学研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第1章 绪论第11-27页
    1.1 研究背景第11-12页
    1.2 丁烷异构体第12-15页
    1.3 生物燃料与丙醇异构体第15-20页
        1.3.1 生物燃料第15-17页
        1.3.2 丙醇异构体第17-20页
    1.4 研究目标及章节结构第20-21页
    参考文献第21-27页
第2章 实验与数值模拟方法第27-37页
    2.1 实验方法第27-30页
        2.1.1 变压力流动反应器热解实验平台第27-28页
        2.1.2 单腔体定容燃烧弹实验平台第28-29页
        2.1.3 双腔体定压燃烧弹实验平台第29-30页
    2.2 动力学模拟方法第30-34页
        2.2.1 输入参数及计算结构第31-32页
        2.2.2 各类反应器的模拟方法第32-33页
        2.2.3 机理分析方法第33-34页
    参考文献第34-37页
第3章 丁烷异构体燃烧反应动力学研究第37-59页
    3.1 实验条件第37-38页
    3.2 模型构建第38-40页
        3.2.1 丁烷异构体的单分子解离反应第38-39页
        3.2.2 丁烷异构体的氢提取反应第39-40页
        3.2.3 四种丁基自由基的β-断键反应第40页
    3.3 流动反应器热解第40-46页
        3.3.1 燃料的初始消耗第42-45页
        3.3.2 烯烃类产物和苯的生成与分解第45-46页
    3.4 层流火焰传播速率第46-50页
        3.4.1 装置验证第46-47页
        3.4.2 火焰中的压力依赖效应第47-50页
    3.5 文献数据验证第50-53页
        3.5.1 层流预混火焰第50-52页
        3.5.2 射流搅拌反应器氧化第52页
        3.5.3 着火延迟时间第52-53页
    3.6 本章小结第53-55页
    参考文献第55-59页
第4章 丙醇异构体热解反应动力学研究第59-75页
    4.1 实验条件第59页
    4.2 丙醇异构体动力学模型构建第59-62页
        4.2.1 正丙醇机理第59-61页
        4.2.2 异丙醇机理第61-62页
    4.3 低压流动反应器热解第62-72页
        4.3.1 正丙醇热解第62-65页
        4.3.2 异丙醇热解第65-69页
        4.3.3 丙醇异构体结果对比第69-72页
    4.4 本章小结第72-73页
    参考文献第73-75页
第5章 结论与展望第75-77页
致谢第77-79页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第79页

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