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燃烧产物

燃烧产物的相关文献在1982年到2022年内共计408篇,主要集中在化学工业、能源与动力工程、建筑科学 等领域,其中期刊论文279篇、会议论文23篇、专利文献99128篇;相关期刊197种,包括武警学院学报、实验教学与仪器、化学教与学等; 相关会议22种,包括中国石油和化工勘察设计协会热工设计专业委员会、全国化工热工设计技术中心站2015年年会、中国航空学会火箭发动机专业委员会2014年火箭推进技术学术年会、第九届成像光谱技术与应用研讨会暨交叉学科论坛等;燃烧产物的相关文献由827位作者贡献,包括胡松启、刘林林、姚春德等。

燃烧产物—发文量

期刊论文>

论文:279 占比:0.28%

会议论文>

论文:23 占比:0.02%

专利文献>

论文:99128 占比:99.70%

总计:99430篇

燃烧产物—发文趋势图

燃烧产物

-研究学者

  • 胡松启
  • 刘林林
  • 姚春德
  • 刘佩进
  • 姚安仁
  • 王宁飞
  • 耿培林
  • 胡江涛
  • 银增辉
  • 刘欢
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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    • 韩毅
    • 摘要: 苯并[a]芘(简称B[a]P),又名3,4-苯并芘,是一种由5个苯环构成的多环芳烃,纯品为无色或微黄色针状晶体,易溶于苯、环己烷、二氯甲烷、三氯甲烷、丙酮等有机溶剂,具有很强的致癌性[1]。B[a]P主要存在于煤焦油、炭黑、煤、石油等物质的燃烧产物中,以及焦化、炼油、沥青、塑料等行业的工业废水中[2-3]。工业废水中的B[a]P主要以吸附于某些固体颗粒上、溶解于水中和呈胶体状态等3种形式存在[1]。受大气降雨、地表径流等自然环境的影响,环境空气和工业废水中的B[a]P会渗透到饮用水水源中,一旦摄入B[a]P,可能诱发皮肤疾病、消化道疾病以及肿瘤等,严重威胁着人的生命安全[4]。随着环境污染的日趋严重,准确监测水中B[a]P具有重要意义。
    • 张明杰; 杨凯; 齐培研; 刘皓; 高飞
    • 摘要: 随着锂离子电池的商业化发展,电池本身的安全问题越来越受到社会各界关注,最直接的就是电池起火甚至爆炸。对于锂离子电池燃烧爆炸产物毒性的研究是非常重要的。归纳总结了锂离子电池各组成部分的燃烧产物,并对比分析了七氟丙烷、全氟己酮、二氧化碳、水和干粉灭火剂的灭火产物,有助于明确燃烧与灭火过程中有毒物质的生成机理,并指导事故发生后的应急与防护工作。
    • 秦婧; 史慧娟; 周棋; 张章; 李维成
    • 摘要: 为了研究树枝燃烧特性及燃烧污染物排放情况,采用STA-FTIR联用仪分别在天平净化气为氮气和空气、炉膛气为空气时,树枝样品在30~950°C的TGA/DSC-FTIR曲线进行测试,经过数据分析得出不同气氛树枝燃烧特性及其燃烧产物。由结果得知,树枝燃烧分为预热干燥、挥发分析出与着火燃烧、固定碳燃烧和燃尽四个阶段;在天平气为氮气、空气气氛下,气氛对着火点基本无影响;空气气氛下燃尽温度465°C低于氮气气氛燃尽温度559°C,氧含量增加加速挥发分及固定碳的析出与燃烧;氮气气氛下FTIR表明,树枝在不同气氛下燃烧产物主要为H_(2)O、CO_(2)、CO,且在挥发分析出与着火阶段同时有CH_(4)、含-C-H键有机小分子析出,固定碳燃烧阶段后期燃烧产物只有CO_(2)、CO,为单质碳燃烧段。
    • 陆丽萍
    • 摘要: 按照教材方法对蜡烛燃烧产物进行检验,实验成功率偏低。在分析其原因的基础上,吸取已有改进的优缺点,不断实践,形成了新的实验改进方案,取得了非常好的实验效果。
    • 刘天奇; 王宁; 蔡之馨
    • 摘要: 采用烟毒性测试箱研究了铁氟龙AFT250航空电线燃烧后生成的毒害气体HF、CO、CO_(2)浓度的变化特性。结果表明:在点火温度为1150°C、点火持续时间10 s条件下,铁氟龙AFT250电线燃烧生成HF有毒气体质量浓度为8 mg/m^(3),生成CO和CO_(2)气体体积浓度分别为0.0015%和0.12%,说明在该条件下已生成一定量的毒害气体,但毒害气体浓度并不大。随截取电线长度在10~100 cm内增加,生成有毒有害气体HF、CO、CO_(2)的浓度均不断增大。当电线长度为100 cm时,HF质量浓度增至18 mg/m^(3),CO体积浓度增至0.004%,CO_(2)体积浓度增至0.425%,这主要由于增加电线长度会增加绝缘层材料聚四氟乙烯中F、C元素含量,导致更多的F、C原子和环境中的H、O原子结合。随点火持续时间在10~50 s内延长,燃烧生成的毒害气体HF、CO、CO_(2)浓度均显著增大,HF气体质量浓度增幅为7 mg/m^(3),CO和CO_(2)体积浓度增幅分别为0.0015%和0.07%,这主要是由于点火持续时间越长,会导致更多的C-C和C-F化学键断裂,从而增大生成的HF、CO和CO_(2)浓度,极大地增加人体中毒与窒息的风险。
    • 潘光浩; 张领科; 王克; 王戴思源
    • 摘要: 为准确获得双基药燃烧混合气体生成物的热物性参数,求解火药燃烧产生的高温气体与身管内壁面的对流换热系数以及火炮发射过程中内壁面的温度,根据双基药组分,给出了火药燃烧化学反应方程式,计算得到燃烧生成物各组分的含量。基于已有的标准大气压下CO_(2)、CO、H_(2)O(g)、H_(2)和N_(2)的动力黏度、导热系数、比定压热容随温度的变化实测数据,采用最小二乘法拟合得到双基药燃烧混合气体生成物的热物性参数计算模型,并针对3种典型的双基药进行计算分析。结果表明:最小二乘法拟合得到的计算模型可以较好地应用于标准大气压下纯气体热物性参数的求解;气体的动力黏度、导热系数和比定压热容均随着温度的升高而增大;硝化棉含氮量越高,导热系数和比定压热容值越小,硝化棉含氮量对混合气体的动力黏度值影响较小,可忽略不计。
    • 郭建刚; 刘伟言
    • 摘要: 氢能被称之为世界终极能源之一,是极具开发潜力的清洁能源,单位质量的氢气能量密度约是天然气的2.8倍,煤的5倍,还具有来源广泛、高转化效率和清洁性的优点,燃烧产物仅有水。我国在经济高速发展的同时,能源对外依存度不断升高,环境保护压力增大,迫切需要在氢能等新能源领域有所突破。
    • 赵小亮; 张小兵
    • 摘要: 为了研究太根发射药气相燃烧过程中的物理化学过程,本文建立了气相化学反应的总包燃烧模型.通过与相关实验和文献结果比较,验证了所建模型及计算方法的准确性,并研究了不同太根含量、燃烧压力下气相火焰温度及各种组分质量分数分布特性.计算结果表明:当硝化棉质量分数固定为0.60,太根质量分数由0增加到0.40,火焰燃烧最终温度Tf由2965 K降低到2654 K,火焰厚度由2.04 mm增加到3.63 mm;在最终火焰区,CO质量分数由0.25升高到0.35,H2的质量分数由0.0047下降到0.0033,可燃气体整体质量分数含量增加.环境燃烧压力p由1.01 MPa增加到10.1 MPa,火焰最终温度几乎不变,火焰厚度由3.01 mm减小到0.88 mm.分析认为:随着太根含量的增加,火药燃烧温度降低,可燃气体质量分数增大;燃烧压力增加火药燃烧厚度明显减小,火焰最终温度基本不变.
    • 陆丽萍
    • 摘要: 在"检验蜡烛燃烧产物"的实验教学中,可将改进方案分为"漏斗法""锥形瓶法""烧杯法""集气瓶法".在已有改进的基础上,经过不断实践、总结,采用实验室常用仪器如大试管、集气瓶、烧瓶、H试管等,可对"检验蜡烛燃烧产物"实验进行再改进.改进后的实验仪器易得,操作简单;用时较短,现象明显;解除了安全隐患,排除了实验干扰.
    • 王清晨; 夏洋峰; 刘龙; 张延强; 陈磊; 杨文芳
    • 摘要: 为获得高能量密度液体推进剂燃料,提升运载火箭的有效载荷,设计了20种不同甲基取代的联环丁烷衍生物,理论计算研究了联环丁烷及其甲基衍生物结构对性能的影响规律.研究结果表明:随甲基取代基数量的增多,联环丁烷衍生物的生成焓和比冲均呈现减小的趋势;当取代基为对位取代时其分子稳定性最好,生成焓和比冲值较大,而邻位状态取代时联环丁烷衍生物的生成焓和比冲值相对较低;在设计的化合物中,联环丁烷是比冲最高的物质,当联环丁烷与液氧的混合比为28.5:71.5,0.1 MPa环境压力下,比冲可达304.52 s,燃烧产物主要组成为CO(34.64%)、CO2(13.89%)、H2O(29.54%).联环丁烷衍生物的综合性能优于火箭煤油,具有作为高能推进剂的潜力,本研究为高能燃料的设计提供了理论支撑.
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