Вышедшие номера
Кинетика низкотемпературного инициирования горения смесей H2 + O2 + H2O при возбуждении молекулярных колебаний H2O лазерным излучением
Старик А.М.1, Титова Н.С.1, Луховицкий Б.И.1
1Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова, Москва, Россия
Email: star@ciam.ru
Поступила в редакцию: 17 апреля 2003 г.
Выставление онлайн: 20 декабря 2003 г.

Рассмотрены особенности инициирования горения смесей H2/O2/H2O при возбуждении асимметричных колебаний молекул H2O резонансным инфракрасным лазерным излучением. Показано, что вследствие колебательного возбуждения молекул возникают новые интенсивные каналы образования химически активных атомов O, H и радикалов OH, что приводит к интенсификации цепного механизма горения смесей H2/O2/H2O и, как следствие, к уменьшению времени индукции и температуры воспламенения. Даже при небольшой энергии излучения, подведенной к газу (Ein~ 2.5 J/cm2), температура воспламенения стехиометрической смеси H2/O2, содержащей всего 5% H2O, может быть уменьшена до 300 K.
  1. Ronney P.D. // Optical Engineering. 1994. Vol. 33. N 2. P. 510--521
  2. Trott W.M. // J. Appl. Phys. 1983. Vol. 54. N 1. P. 118--130
  3. Raffel B., Warnatz J., Wolfrum J. // J. Appl. Phys. B. 1985. Vol. 37. N 4. P. 189--195
  4. Ranoff M.A., Smooke M.D., Teets R.E., Sell J.A. // Combust. Flame. 1995. Vol. 103. N 4. P. 253--280
  5. Lucas D., Dunn-Rankin D., Hom K., Brown N.J. // Combust. Flame. 1987. Vol. 69. N 2. P. 171--184
  6. Forch B.E., Fendell F.E., Behrens H.W. // Proc. SPIE. 1993. Vol. 1862. P. 45--51
  7. Chou M.-S., Zukowski T.J. // Combust. Flame. 1991. Vol. 87. N 2. P. 191--202
  8. Syage J.A., Fournier E.W., Rianda R., Cohen R.B. // J. Appl. Phys. 1988. Vol. 64. N 3. P. 1499--1507
  9. Ma J.X., Alexander D.R., Poulain D.E. // Combust. Flame. 1998. Vol. 112. N 4. P. 492--506
  10. Phuoc T.X., White F.P. // Combust. Flame. 1999. Vol. 119. N 3. P. 203--216
  11. Morsy M.H., Ko Y.S., Chung S.H. // Combust. Flame. 1999. Vol. 119. N 4. P. 473--482
  12. Старик А.М., Титова Н.С. // ДАН. 2001. Т. 380. N 3. С. 332--337
  13. Старик А.М., Титова Н.С. // Кинетика и катализ. 2003. Т. 44. N 1. С. 35--46
  14. Light G.G. // J. Chem. Phys. 1978. Vol. 68. N 6. P. 2831--2843
  15. Левин В.А., Сорокин А.А., Старик А.М. // Неравновесные течения газа с физико-химическими превращениями. М.: Изд-во Московского университета. 1980. С. 4--25
  16. Гуренцов Е.В., Диваков О.Г., Еремин А.В. // ТВТ. 2002. Т. 40. N 3. С. 416--423
  17. Benedict W.S., Pollack M.A., Tomplinson W.J. // IEEE. J. Quant. Electron. 1969. Vol. QE-5. N 2. P. 108--124
  18. Старик А.М., Хмелевский А.Н. // Хим. физика. 1993. Т. 12. N 4. С. 456--465
  19. Грабовский В.И., Старик А.М. // Квантовая электрон. 1994. Т. 21. N 4. С. 365--370
  20. Старик А.М., Титова Н.С. // Кинетика и катализ. 2000. Т. 41. N 5. С. 650--657
  21. Старик А.М., Титова Н.С. // Хим. физика. 2000. Т. 19. N 9. С. 61--70

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.