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环己烷及其单烷基衍生物燃烧反应动力学的实验和模型研究

摘要第1-8页
ABSTRACT第8-15页
第1章 绪论第15-37页
   ·研究背景第15-17页
   ·燃烧诊断方法第17-21页
     ·原位光谱法第18-19页
     ·取样分析法第19-21页
   ·替代燃料策略第21-25页
     ·汽油替代燃料第22页
     ·航空煤油替代燃料第22-24页
     ·柴油替代燃料第24-25页
   ·环烷烃燃料第25-27页
   ·本论文的研究目标第27-29页
 参考文献第29-37页
第2章 实验与理论研究方法第37-53页
   ·实验研究方法第37-45页
     ·同步辐射真空紫外光束线第37-38页
     ·流动管变压力热解实验平台第38-42页
     ·低压层流预混火焰实验平台第42-45页
   ·动力学模拟第45-50页
     ·热力学数据第46-48页
     ·动力学数据第48页
     ·输运数据第48-50页
 参考文献第50-53页
第3章 环己烷燃烧的实验与模型研究第53-95页
   ·研究背景第53-55页
   ·模型发展第55-68页
     ·环己烷的解离和异构化路径第56-57页
     ·1-己烯的解离路径第57-58页
     ·环己烷的H提取反应第58页
     ·环己基自由基的解离和异构化路径第58-60页
     ·1-己烯自由基的解离和异构化路径第60-61页
     ·环己烯的解离和逐步脱氢路径第61-68页
   ·流动管热解第68-77页
     ·环己烷的消耗第70-75页
     ·环戊二烯和苯的生成与消耗第75-77页
   ·低压层流预混火焰第77-82页
   ·JSR氧化第82-86页
   ·点火延时和火焰传播速度第86-87页
   ·本章小结第87-89页
 参考文献第89-95页
第4章 甲基环己烷燃烧的实验与模型研究第95-139页
   ·研究背景第95-97页
   ·甲基环己烷单分子解离路径第97-105页
     ·计算方法第98-99页
     ·结果与讨论第99-105页
   ·甲基环己烷H提取反应第105-107页
   ·甲基环己烷自由基的后续反应第107-108页
   ·热力学参数第108-110页
   ·模型发展第110-114页
   ·流动管热解第114-126页
     ·甲基环己烷的消耗第115-117页
     ·环己基和环状C_7H_(13)自由基的开环路径第117-121页
     ·环己基和环状C_7H_(13)自由基的解离路径第121-125页
     ·甲苯和苯的生成分析第125-126页
   ·低压层流预混火焰第126-131页
   ·点火延时和火焰传播速度第131-133页
   ·本章小结第133-135页
 参考文献第135-139页
第5章 乙基环己烷燃烧的实验与模型研究第139-173页
   ·研究背景第139-140页
   ·乙基环己烷分解的初步研究第140-148页
     ·乙基环己烷的解离和异构化路径第141-142页
     ·环状C_8H_(15)自由基的异构化路径第142-146页
     ·环状C_8H_(15)自由基的解离路径第146-148页
   ·动力学模型第148-152页
   ·流动管热解第152-161页
   ·低压层流预混火焰第161-165页
   ·JSR氧化第165-168页
   ·火焰传播速度第168-169页
   ·本章小结第169-171页
 参考文献第171-173页
第6章 环己烷、C1-C2单支链环己烷燃烧化学动力学探讨第173-189页
   ·流动管热解第173-181页
     ·物种分布第173-176页
     ·物种浓度第176-181页
   ·低压层流预混火焰第181-185页
   ·火焰传播速度第185-187页
 参考文献第187-189页
第7章 结论与展望第189-193页
附录1第193-197页
附录2第197-201页
附录3第201-203页
致谢第203-207页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第207-210页

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