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1、高超音速飛行器對(duì)動(dòng)力系統(tǒng)-燃料提出了嚴(yán)格的要求。吸熱型碳?xì)淙剂夏芴峁┏渥愕奈鼰崮芰Γ覂?chǔ)存使用方便,燃燒性能良好,因而受到廣泛的研究。采用均相引發(fā)劑是提高燃料熱沉的重要途徑。本文研究了靜態(tài)反應(yīng)釜中正十二烷超臨界引發(fā)裂解的基本規(guī)律,以及流動(dòng)反應(yīng)器中正十二烷和RP-3的超臨界引發(fā)裂解的積炭行為,并采用PDSC考察了引發(fā)劑對(duì)正十二烷的熱氧化安定性的影響。 采用靜態(tài)法研究了三乙胺(TEA)、3,6,9-三乙基-3,6,9-三甲基-1,4
2、,7-三過(guò)氧壬烷(TEMPO)、1-硝基丙烷(NP)三種均相引發(fā)劑對(duì)正十二烷超臨界裂解的轉(zhuǎn)化率、產(chǎn)氣率、氣液相產(chǎn)物分布、表觀動(dòng)力學(xué)的影響。結(jié)果表明,正十二烷引發(fā)裂解轉(zhuǎn)化率和產(chǎn)氣率比熱裂解均有提高,其中NP影響最大,其次是TEMPO,再次是TEA;相同轉(zhuǎn)化率條件下,引發(fā)劑對(duì)液相產(chǎn)物分布的影響較小,不同引發(fā)劑對(duì)氣相產(chǎn)物分布的影響也不相同;由于裂解過(guò)程中存在二次反應(yīng),液相產(chǎn)物中1-烯烴隨轉(zhuǎn)化率的升高而降低;NP引發(fā)正十二烷裂解表觀活化能降低了
3、近30 kJ/mol,TEMPO降低了22.3 kJ/mol,加入TEA基本不變。采用GC-MS初步研究了引發(fā)劑的裂解機(jī)理。結(jié)果表明,純TEA裂解主要生成乙烷,TEMPO裂解生成的乙烷比較多,NP裂解主要生成丙烷。 模擬吸熱燃料使用環(huán)境,采用流動(dòng)法研究了正十二烷超臨界引發(fā)裂解積炭行為。結(jié)果表明,在相同的轉(zhuǎn)化率條件下,加入TEMPO的積炭量最小,其次是TEA,NP對(duì)正十二烷的熱安定性最差;不同引發(fā)劑產(chǎn)生的炭型略有差異,其中NP熱氧
4、化炭占的比例比較大,TEA生成大量的裂解炭;SEM分析發(fā)現(xiàn)引發(fā)劑在不同程度地改變了正十二烷積炭形貌。噴氣燃料RP-3的超臨界引發(fā)裂解研究表明,TEMPO的積炭量最小,其次是TEA,NP對(duì)RP-3的熱安定性最差,其中熱氧化炭占很大比例。SEM分析發(fā)現(xiàn),引發(fā)劑不同程度地改變RP-3積炭形貌。 采用PDSC研究了TEA、TEMPO、NP和硝酸酯對(duì)正十二烷熱氧化安定性的影響。結(jié)果表明NP對(duì)正十二烷有比較好的熱氧化安定性,其次是TEA,再
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