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微催化燃烧室内氢气/空气预混合燃烧的特性

摘要第5-7页
abstract第7-9页
第一章 绪论第12-26页
    1.1 引言第12页
    1.2 微动力系统的应用第12-18页
        1.2.1 带有运动部件的微动力系统第13-16页
        1.2.2 不带有运动部件的微动力系统第16-18页
    1.3 微尺度燃烧面临的挑战第18-20页
    1.4 微催化燃烧第20-25页
        1.4.1 催化燃烧的特点第20-21页
        1.4.2 国内外微催化燃烧的研究现状第21-25页
    1.5 本文主要研究内容第25-26页
第二章 微催化燃烧的实验装置及数值计算模型第26-37页
    2.1 实验平台第26-30页
        2.1.1 实验装置总图第26-27页
        2.1.2 主要实验仪器介绍第27-29页
        2.1.3 微催化燃烧室的设计第29-30页
    2.2 数值计算模型第30-36页
        2.2.1 物理模型第30-31页
        2.2.2 数学模型第31-32页
        2.2.3 化学反应动力学模型第32-33页
        2.2.4 计算方法第33-34页
        2.2.5 网格无关性验证第34-35页
        2.2.6 实验验证第35-36页
    2.3 本章小结第36-37页
第三章 微尺度下反应类型转变特性的实验研究第37-48页
    3.1 实验条件第37-38页
    3.2 反应类型转变的判定第38-42页
    3.3 通道高度对反应类型的影响第42-45页
    3.4 混合气流量对反应类型的影响第45-46页
    3.5 本章小结第46-48页
第四章 不同类型反应时的燃烧特性第48-56页
    4.1 不同类型反应时的温度分布第48-49页
    4.2 不同类型反应时的组分分布第49-55页
        4.2.1 纯表面催化反应时的组分分布第49-52页
        4.2.2 发生表面耦合气相反应时的组分分布第52-54页
        4.2.3 不同类型反应时组分分布的对比分析第54-55页
    4.3 本章小结第55-56页
第五章 流速对氢气/空气在微催化燃烧室内燃烧特性的影响第56-64页
    5.1 流速对微催化燃烧室内反应类型转变的影响第56-59页
    5.2 流速对微催化燃烧室内温度分布的影响第59-61页
    5.3 流速对微催化燃烧室内组分分布的影响第61-63页
    5.4 本章小结第63-64页
第六章 总结与展望第64-67页
    6.1 总结第64-65页
    6.2 论文创新点第65页
    6.3 建议及展望第65-67页
参考文献第67-73页
致谢第73-74页
硕士期间的成果第74页

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