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 |