摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第8-18页 |
1.1 引言 | 第8-9页 |
1.2 生物柴油替代物燃烧反应机理 | 第9-14页 |
1.2.1 单组分生物柴油替代物机理 | 第10-12页 |
1.2.2 多组分生物柴油替代物机理 | 第12-13页 |
1.2.3 简化生物柴油替代物机理 | 第13-14页 |
1.3 碳烟前驱物多环芳香烃生成机理 | 第14-17页 |
1.4 课题研究内容与方法 | 第17-18页 |
第2章 计算软件与化学动力学基础 | 第18-26页 |
2.1 CHEMKIN PRO软件 | 第18-19页 |
2.2 化学反应动力学基础 | 第19-25页 |
2.2.1 化学反应速率 | 第19-21页 |
2.2.2 热力学属性模型 | 第21-22页 |
2.2.3 均质密闭反应器模型 | 第22-23页 |
2.2.4 激波管模型 | 第23-24页 |
2.2.5 生成速率分析法 | 第24-25页 |
2.3 本章小结 | 第25-26页 |
第3章 生物柴油燃烧过程化学动力学分析 | 第26-43页 |
3.1 生物柴油化学动力学模型的构建 | 第26-30页 |
3.1.1 生物柴油替代物模型的构建 | 第27-29页 |
3.1.2 生物柴油替代物详细机理选择与验证 | 第29-30页 |
3.2 生物柴油替代组分燃烧反应路径分析 | 第30-42页 |
3.2.1 低温阶段主要反应路径分析 | 第30-38页 |
3.2.2 高温阶段主要反应路径分析 | 第38-41页 |
3.2.3 甲酯基O原子迁移历程分析 | 第41-42页 |
3.3 本章小结 | 第42-43页 |
第4章 生物柴油滞燃特性化学动力学分析 | 第43-53页 |
4.1 滞燃期的定义与计算方法 | 第43-44页 |
4.2 生物柴油滞燃特性化学动力学分析 | 第44-52页 |
4.2.1 初始温度、压力对着火延迟的影响 | 第44-46页 |
4.2.2 当量比对着火延迟的影响 | 第46-47页 |
4.2.3 混合比对着火延迟的影响 | 第47-48页 |
4.2.4 C=C碳碳双键对着火延迟的影响 | 第48-52页 |
4.3 本章小结 | 第52-53页 |
第5章 生物柴油抑制多环芳香烃生成的机理分析 | 第53-65页 |
5.1 PAHs生成与氧化动力学模型的构建 | 第53-56页 |
5.2 化学动力学机理模型的验证 | 第56-57页 |
5.3 生物柴油抑制PAHs生成的机理分析 | 第57-64页 |
5.3.1 生物柴油对PAHs生成的影响 | 第57-58页 |
5.3.2 生物柴油对C_2H_2、C_3H_3自由基生成的影响 | 第58页 |
5.3.3 生物柴油对O、OH自由基生成的影响 | 第58-60页 |
5.3.4 生物柴油对CO_2生成的影响 | 第60-62页 |
5.3.5 C=C碳碳双键对PAHs生成的影响 | 第62-64页 |
5.4 本章小结 | 第64-65页 |
第6章 全文总结与工作展望 | 第65-68页 |
6.1 全文总结 | 第65-66页 |
6.2 工作展望 | 第66-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-73页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第73页 |