摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第11-22页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 纳米铝粉的应用及研究进展 | 第12-16页 |
1.2.1 纳米铝粉在固体推进剂中的应用 | 第12-13页 |
1.2.2 nAl的研究进展 | 第13-15页 |
1.2.3 Al在CO_2气氛中的燃烧研究进展 | 第15-16页 |
1.3 Al颗粒燃烧模型研究进展 | 第16-19页 |
1.4 本论文研究内容及思路 | 第19-22页 |
第二章 模型介绍 | 第22-29页 |
2.1 CHEMKIN软件简介 | 第22页 |
2.2 CHEMKIN核心模块及组成结构 | 第22-23页 |
2.2.1 核心模块 | 第22页 |
2.2.2 软件体系结构 | 第22-23页 |
2.3 计算模块介绍 | 第23-25页 |
2.3.1 闭式均相反应器 | 第23-24页 |
2.3.2 预混层流火焰速率计算 | 第24-25页 |
2.4 动力学模型描述 | 第25-26页 |
2.4.1 模型假设 | 第25页 |
2.4.2 反应机理 | 第25-26页 |
2.5 模型验证 | 第26-28页 |
2.6 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 nAl/CO_2燃烧反应过程研究 | 第29-49页 |
3.1 引言 | 第29-30页 |
3.2 nAl(g)/CO_2点火燃烧反应过程 | 第30-37页 |
3.2.1 初温对nAl(g)/CO_2点火燃烧反应过程温度演变的影响 | 第30-31页 |
3.2.2 初温对nAl(g)/CO_2点火燃烧反应过程产物浓度演变的影响 | 第31-33页 |
3.2.3 温度敏感性分析 | 第33-37页 |
3.3 nAl(l)/CO_2点火燃烧反应过程 | 第37-41页 |
3.3.1 初温对nAl(l)/CO_2点火燃烧反应过程温度演变的影响 | 第37-38页 |
3.3.2 nAl(l)/CO_2点火燃烧反应过程产物浓度演变趋势 | 第38-40页 |
3.3.3 温度敏感性分析 | 第40-41页 |
3.4 nAl(l)/CO_2一维层流预混火焰的传播过程模拟 | 第41-43页 |
3.5 水蒸气对nAl(g)/CO_2点火燃烧反应过程的影响 | 第43-47页 |
3.6 本章小结 | 第47-49页 |
第四章 SiO_2对nAl在CO_2中点火燃烧特性的影响 | 第49-68页 |
4.1 引言 | 第49页 |
4.2 实验 | 第49-52页 |
4.2.1 实验材料及仪器 | 第49-50页 |
4.2.2 实验方法 | 第50-52页 |
4.2.2.1 点火燃烧实验测试 | 第50-51页 |
4.2.2.2 燃烧效率测试 | 第51-52页 |
4.2.2.3 燃烧火焰传播速率测试 | 第52页 |
4.3 添加SiO_2对nAl在CO_2中燃烧特性的影响 | 第52-60页 |
4.3.1 着火温度和燃烧特征温度分析 | 第53-56页 |
4.3.2 燃烧产物 | 第56-57页 |
4.3.3 燃烧效率 | 第57-58页 |
4.3.4 燃烧火焰传播速率 | 第58-60页 |
4.4 添加SiO_2对1~2μmAl在CO_2中燃烧特性的影响 | 第60-64页 |
4.4.1 着火温度和燃烧特征温度 | 第61-63页 |
4.4.2 燃烧产物 | 第63-64页 |
4.4.3 燃烧效率 | 第64页 |
4.5 nAl在CO_2/H2O(g)中燃烧特性 | 第64-66页 |
4.6 本章小结 | 第66-68页 |
第五章 添加SiO_2对nAl在CO_2中悬浮燃烧特性的影响 | 第68-78页 |
5.1 引言 | 第68页 |
5.2 实验 | 第68-70页 |
5.2.1 实验材料 | 第68-69页 |
5.2.2 实验方法 | 第69-70页 |
5.3 添加SiO_2对nAl在CO_2中悬浮燃烧特性的影响 | 第70-77页 |
5.3.1 nAl在CO_2气氛中的悬浮燃烧特性 | 第70-73页 |
5.3.2 添加SiO_2后nAl在CO_2气氛中的悬浮燃烧特性 | 第73-75页 |
5.3.3 添加SiO_2对nAl在CO_2中悬浮燃烧产物组分的影响 | 第75-77页 |
5.4 本章小结 | 第77-78页 |
第六章 全文创新点、结论及未来展望 | 第78-81页 |
6.1 全文结论 | 第78-79页 |
6.2 全文创新点 | 第79-80页 |
6.3 今后工作展望 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-88页 |
攻读硕士期间的主要研究成果 | 第88-89页 |
致谢 | 第89页 |