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硝基烷烃燃烧与热解过程的实验和动力学研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-14页
第一章 绪论第14-26页
   ·引言第14-15页
   ·燃烧科学发展简史第15-16页
   ·NO_x的危害、形成与含氮燃料的燃烧第16-21页
     ·NO_x对人类健康和自然环境的危害第16-18页
     ·NO_x的生成机理第18-20页
     ·硝基烷烃燃烧体系及其研究现状第20-21页
   ·本文研究工作的目标、方法与意义第21-22页
   ·本章小结第22-23页
 参考文献第23-26页
第二章 实验和理论研究方法第26-50页
   ·研究体系简介第26-30页
     ·低压层流预混火焰第26-28页
     ·低压流动管热解第28-30页
   ·SVUV-MBMS方法第30-35页
     ·分子束质谱第31-34页
     ·同步辐射与同步辐射真空紫外光电离质谱第34-35页
   ·实验装置第35-38页
     ·同步辐射装置和光束线第35-37页
     ·燃烧与火焰实验站第37-38页
   ·实验模式和定量化计算方法第38-43页
     ·光电离效率谱第38-40页
     ·燃烧器轴向扫描第40页
     ·火焰温度测量第40-41页
     ·热解实验中的温度扫描第41页
     ·定量化计算方法第41-43页
   ·理论计算方法第43-44页
     ·量子化学计算第43-44页
     ·动力学计算第44页
   ·燃烧模型与动力学模拟第44-46页
   ·本章小结第46-47页
 参考文献第47-50页
第三章 硝基甲烷火焰的实验和动力学研究第50-66页
   ·研究背景第50-51页
   ·实验方法和条件第51-52页
   ·动力学模型第52-53页
   ·结果与讨论第53-63页
     ·实验结果第53-58页
     ·动力学模拟结果第58-59页
     ·硝基甲烷火焰中的反应路径第59-62页
     ·燃烧器表面温度对动力学模拟的影响第62-63页
   ·本章小结第63-64页
 参考文献第64-66页
第四章 硝基乙烷火焰的实验和动力学研究第66-82页
   ·研究背景第66-67页
   ·实验方法和条件第67页
   ·理论研究第67-70页
     ·量化计算与动力学计算第69-70页
     ·动力学模型第70页
   ·结果与讨论第70-77页
     ·实验结果第70-75页
     ·动力学模拟结果第75页
     ·硝基乙烷火焰中的反应路径第75-77页
   ·本章小结第77-79页
 参考文献第79-82页
第五章 硝基甲烷低压热解的实验和动力学研究第82-94页
   ·研究背景第82-83页
   ·实验方法和条件第83页
   ·实验结果第83-86页
   ·理论研究第86-89页
     ·量化计算第86-87页
     ·动力学计算第87页
     ·动力学模型第87-89页
   ·模拟结果与讨论第89-90页
   ·本章小结第90-91页
 参考文献第91-94页
第六章 硝基乙烷低压热解的实验和动力学研究第94-104页
   ·研究背景第94-95页
   ·实验方法和条件第95页
   ·实验结果第95-97页
   ·理论研究第97-98页
     ·量化计算第97-98页
     ·动力学模型第98页
   ·结果与讨论第98-101页
   ·本章小结第101-102页
 参考文献第102-104页
第七章 两种硝基烷烃燃烧体系化学过程的比较第104-112页
   ·两种硝基烷烃的分解过程第104-107页
     ·单分子解离反应第105-106页
     ·二次反应第106-107页
     ·可能存在的单分子脱水反应第107页
   ·两种硝基烷烃分解产物间的相互作用第107-110页
     ·碳氢化合物的氧化和氮氧化物的还原第108-109页
     ·含氮化合物的形成和转化第109-110页
   ·本章小结第110-111页
 参考文献第111-112页
结论与展望第112-114页
致谢第114-116页
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果第116-117页

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