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甲醇及其衍生物低温氧化过程的热力学分析 被引量:1
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作者 杨绪壮 袁章福 沈岳年 《计算机与应用化学》 CAS CSCD 北大核心 2005年第9期717-719,共3页
利用HSC热力学软件对甲醇、甲醛、甲酸、O2、N2、CO2和H2O构成的多元、多相体系进行了热力学计算。从热力学角度看,在较低的温度下,甲醇、甲醛和甲酸更易被完全氧化成CO2和H2O而不是被部分氧化成其中间产物。同时,在270 K温度下,甲醇、... 利用HSC热力学软件对甲醇、甲醛、甲酸、O2、N2、CO2和H2O构成的多元、多相体系进行了热力学计算。从热力学角度看,在较低的温度下,甲醇、甲醛和甲酸更易被完全氧化成CO2和H2O而不是被部分氧化成其中间产物。同时,在270 K温度下,甲醇、甲醛的转化率仍接近100%,因此,其氧化过程为动力学控制,使开发高效低温催化燃烧催化剂成为可能。 展开更多
关键词 甲醇 衍生物 低温氧化过程 热力学分析 Gibbs自由能最小法 HSC
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基于CHEMKIN的H_(2)O_(2)添加剂对正丁醇HCCI发动机着火过程影响的仿真分析 被引量:1
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作者 周奥 金慧 +2 位作者 张春化 李阳阳 李松峰 《甘肃农业大学学报》 CAS CSCD 2022年第3期184-190,共7页
【目的】研究H_(2)O_(2)添加剂对正丁醇均质压燃(homogeneous charge compression ignition,HCCI)发动机着火过程的影响。【方法】基于CHEMKIN PRO软件分析了H_(2)O_(2)添加剂对正丁醇HCCI发动机着火过程中关键组分、基元反应和反应路... 【目的】研究H_(2)O_(2)添加剂对正丁醇均质压燃(homogeneous charge compression ignition,HCCI)发动机着火过程的影响。【方法】基于CHEMKIN PRO软件分析了H_(2)O_(2)添加剂对正丁醇HCCI发动机着火过程中关键组分、基元反应和反应路径的影响。【结果】H_(2)O_(2)添加剂促使缸内OH和HO_(2)的浓度升高,改善了正丁醇HCCI发动机的低温氧化过程。随着H_(2)O_(2)溶液体积分数的增加,H_(2)O_(2)(+m)=OH+OH(+m)对低温氧化过程促进作用的影响显著增强,而与C_(4)H_(8)OH-1相关的基元反应对燃烧过程抑制作用的影响被逐步削弱。同时,由OH主导的脱氢反应消耗了更多的正丁醇燃料,并且后续反应也主要集中于有C_(4)H_(8)OH-1、C_(4)H_(8)OH-3和C_(4)H_(8)OH-4参与的3条反应路径上。【结论】H_(2)O_(2)添加剂明显地提升了缸内OH浓度,促进了正丁醇的低温氧化,使得燃烧相位提前。 展开更多
关键词 HCCI H_(2)O_(2) 正丁醇 低温氧化过程
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高辛烷值燃料压燃燃烧醛类物质的缸内取样 被引量:1
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作者 秦静 易林 +4 位作者 林漫群 李乐 虞卫飞 谢辉 赵华 《内燃机学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第4期343-348,共6页
在Ricardo单缸4冲程发动机上利用GDI喷油器改装的缸内取样系统及2,4-二硝基苯肼(DNPH)衍生化法和高效液相色谱技术,研究了热废气状态下高辛烷值燃料甲醇和汽油均质压缩燃烧低温氧化过程中醛类物质的体积分数变化历程.结果表明,甲醇及汽... 在Ricardo单缸4冲程发动机上利用GDI喷油器改装的缸内取样系统及2,4-二硝基苯肼(DNPH)衍生化法和高效液相色谱技术,研究了热废气状态下高辛烷值燃料甲醇和汽油均质压缩燃烧低温氧化过程中醛类物质的体积分数变化历程.结果表明,甲醇及汽油热废气中均含有一定量的甲醛、乙醛及微量的丙醛、丁醛和异戊醛.在压缩过程中,甲醛和乙醛体积分数均呈现先下降后增加的趋势,即在反应过程中先被消耗促进缸内燃料低温氧化反应的进行,随后在大量燃料被氧化过程中再次生成.由于甲醛反应机理历程的不同,相同负荷工况下甲醇热废气中的甲醛含量明显高于汽油燃料,是甲醇燃烧时刻早于汽油的原因之一. 展开更多
关键词 缸内取样 低温氧化过程 残余热废气 中间产物 甲醛
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Investigation into the surface active groups of coal 被引量:1
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作者 徐精彩 薛韩玲 +2 位作者 邓军 文虎 张辛亥 《Journal of Coal Science & Engineering(China)》 2001年第1期88-96,共9页
The oxidation heat of coal is the direct reason leading to coal spontaneous combustion. When coal is exposed in oxygen atmosphere, the physical adsorption and chemisorption happened, and then which resulting chemical ... The oxidation heat of coal is the direct reason leading to coal spontaneous combustion. When coal is exposed in oxygen atmosphere, the physical adsorption and chemisorption happened, and then which resulting chemical reaction followed heat between coal and oxygen. Owing to the complexity and uncertain of molecular structure of coal,it was only reduced that bridge bonds, side chains and O 2 containing functional groups in coal may be prone to oxidation in last year, but not to deeply investigate into the structures and the type of the active radicals. In this paper, according to the last achievements in coal structure research, the hypomethylether bond, hypoalkyl bond of α carbon atom with hydroxyl and α carbon atom with hypomethy side chain and hypomethyl bonds linking up two aromatic hydrocarbon in bridge bonds, and methoxy,aldehyde and alkyls of α carbon atom with hydroxy in side bonds are inferred to be free radical easily to lead to oxidize coal under the ambient temperature and pressure. The order from strong to weak of oxide activation of the seven surface active groups is aldehyde side chains, hypomethylether bonds, hypoalkyl bonds of α carbon atom with hydroxyl, hypoalkyl bonds of α carbon atom with hypomethyl, hypomethyl bonds linking up two aromatic hydrocarbon,methoxy, alkyls side chains of α carbon atom with hydroxyl. Because of the two unsaturated molecular tracks of O 2, unpaired electron clouds of the part of surface active groups of coal enter molecular tracks of O 2 to lead to chemisorb on the conjugate effect and induced effect of surface active groups, and then chemical reaction followed heat happens in them. On the basis of change of bond energy, weighted average method is adopted to count the reaction heat value of each mol CO,CO 2 and H 2O. The property of coal spontaneous combustion is different for the different number and oxidability of the active structure in the coal resulting in the different oxidation heat. 展开更多
关键词 coal spontaneous combustion surface active group oxidation reaction reactive heat
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