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高浓度CO2气氛下NO释放及火焰特性的动力学学究

摘要第1-7页
Abstract第7-11页
1 绪论第11-28页
   ·温室效应与环境保护第11-17页
   ·新型低碳燃烧技术第17-19页
   ·氧燃烧方式下氮氧化物与火焰特性的研究进展第19-25页
   ·本文的主要工作第25-28页
2 计算分析方法和模型构建第28-46页
   ·引言第28页
   ·近代化学反应动力学方法第28-35页
   ·基于量子化学方法的模型构建第35-39页
   ·动力学反应器模型及求解器算法第39-45页
   ·本章小结第45-46页
3 高浓度C0_2 气氛下NO 的生成和转化机理第46-89页
   ·引言第46-47页
   ·高浓度C0_2 气氛下甲烷火焰中NO 生成机理第47-59页
   ·高浓度C0_2 气氛下甲烷火焰中NO 前驱物的转化机理第59-71页
   ·高浓度C0_2 气氛下煤粉火焰中NO 生成机理第71-86页
   ·本章小结第86-89页
4 高浓度C0_2 气氛下的火焰特性第89-115页
   ·引言第89-92页
   ·高浓度C0_2 气氛下液态烷烃燃料的着火延迟特性第92-100页
   ·高浓度C0_2 气氛下液态烷烃燃料的火焰传播速度特性第100-107页
   ·高浓度C0_2 气氛下液态烷烃燃料的绝热火焰温度特性第107-113页
   ·本章小结第113-115页
5 详细化学反应动力学机理模型的精确性评价第115-129页
   ·引言第115-116页
   ·不确定性分析方法第116-118页
   ·详细化学反应动力学机理模型的精确性第118-119页
   ·精确性评价算法的实例验证第119-127页
   ·本章小结第127-129页
6 全文总结和展望第129-135页
致谢第135-137页
参考文献第137-151页
附录1 攻读博士学位期间发表的论文第151-153页
附录2 攻读博士学位期间的发明专利第153-154页
附录3 攻读博士学位期间参与的项目第154页

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