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生物柴油多组分替代混合物简化机理的构建及路径分析

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第1章 绪论第8-19页
    1.1 引言第8-9页
    1.2 新型燃烧方式的研究和替代燃料的开发第9-11页
    1.3 生物柴油研究概述第11-14页
        1.3.1 生物柴油物化性质第12-13页
        1.3.2 生物柴油的实验研究第13-14页
    1.4 生物柴油替代机理的研究进展第14-18页
        1.4.1 单组分详细化反应机理第15-16页
        1.4.2 多组分详细化学反应机理第16-17页
        1.4.3 生物柴油简化化学反应机理第17-18页
    1.5 本文主要工作第18-19页
第2章 计算软件及相关模型介绍第19-27页
    2.1 CHEKIN-PRO软件介绍第19-20页
    2.2 计算模型第20-26页
        2.2.1 CHEMKIN化学求解器第20-23页
        2.2.2 闭式均质反应器模型第23-24页
        2.2.3 激波管模型第24-25页
        2.2.4 完全扰动反应器第25页
        2.2.5 反应速率分析法第25-26页
    2.3 本章小结第26-27页
第3章 替代混合物详细化学反应机理构建与简化第27-50页
    3.1 生物柴油详细化学动力学反应机理的构建第27-29页
    3.2 详细化学反应机理的验证第29-33页
        3.2.1 激波管模型中的验证第29-30页
        3.2.2 射流搅拌反应器(JSR)中的验证第30-33页
    3.3 详细机理简化方法的介绍第33-36页
    3.4 简化化学动力学反应机理的构建第36-48页
        3.4.1 详细化学动力学反应机理的DRGEP简化第36-38页
        3.4.2 骨架机理的验证第38-41页
        3.4.3 同分异构体法简化第41-43页
        3.4.4 基于DRGEP敏感性分析法简化第43-45页
        3.4.5 简化机理的验证第45-48页
    3.5 本章小结第48-50页
第4章 简化机理的化学反应路径分析第50-66页
    4.1 低温阶段燃料分子消耗路径分析第50-57页
        4.1.1 低温阶段MD消耗路径分析第50-54页
        4.1.2 低温阶段MD9D消耗路径分析第54-57页
    4.2 高温阶段燃料分子消耗路径分析第57-60页
    4.3 不饱和C=C双键对着火延迟期的影响第60-65页
    4.4 本章小结第65-66页
第5章 文章总结和未来工作展望第66-69页
    5.1 文章总结第66-67页
    5.2 工作展望第67-69页
致谢第69-70页
参考文献第70-73页
附录A第73-96页
攻读学位期间的研究成果第96页

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