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摘要 我们理论上研究了一系列燃烧器稳定和自由传播的NH3/2和NH3/H2/2火焰。理论与实验之间的吻合一般很好,除了非常富燃的火焰外,此时动力学模型可能缺少重要的热解步骤。然而,可以识别重要的NO和N2生成反应。在稀燃火焰中,一氧化氮主要通过亚硝基(HNO中间体,形成于NH2与氧原子反应或NH与氢氧化物和氧分子反应)生成。同样,在瘦火焰中,NO转化为N2的反应是与NH2或NH反应,形成NNH或N2.O作为中间体。在更富的条件下,NH2和NH迅速转化为氮原子,而扩展的泽尔多维奇机制则负责NO的生成及NO转化为N2。除了我们对一氧化氮生成和消失途径的分析之外,我们从灵敏度分析中发现,在化学计量条件下决定火焰速度的最重要反应是链分支反应H | O3.⇌2OH+0。值得提及的化学计量NH3-o2火焰的其他特性是(1)温度谱中出现局部最大值(高于绝热火焰温度),出现在火焰的内部,和(2)火焰速度几乎不依赖于从0.1到10个大气压的压力。
Miller等人(Sat,)研究了这个问题。
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