Вышедшие номера
Кинетика инициирования горения водородно-воздушной смеси с примесью озона лазерным излучением ультрафиолетового диапазона
Старик А.М.1, Кулешов П.С.1, Титова Н.С.1
1Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова, Москва, Россия
Email: star@ciam.ru
Поступила в редакцию: 11 апреля 2007 г.
Выставление онлайн: 20 января 2008 г.

Проанализированы особенности кинетики воспламенения водородно-воздушных смесей с небольшой (~0.5%) примесью озона при воздействии лазерного излучения с длиной волны lambdaI=248.4 nm. Показано, что образование возбужденных атомов O(1D) и молекул O2(a1Deltag) в результате фотодиссоциации молекул O3 позволяет значительно интенсифицировать цепные реакции и заметно уменьшить период индукции и температуру воспламенения даже при небольших значениях подведенной к газу энергии излучения Es=0.5-1 eV/(молекула O3) по сравнению со случаем отсутствия облучения. Эффективность такого метода инициирования горения существенно выше, чем при локальном нагреве среды лазерным излучением, но заметно ниже эффективности метода, основанного на возбуждении асимметричных колебаний молекулы O3. PACS: 47.70.Pq, 31.10+z, 42.62.-b
  1. Trott W.M. // J. Appl. Phys. 1983. Vol. 54. N 1. P. 118--130
  2. Raffel B., Warnatz J., Wolfrum J. // J. Appl. Phys. B. 1985. Vol. 37. N 4. P. 189--195
  3. Tanoff M.A., Smooke M.D., Teets R.E., Sell J.A. // Combust. Flame. 1995. Vol. 103. N 4. P. 253--280
  4. Syage J.A., Fournier E.W., Rianda R., Cohen R.B. // J. Appl. Phys. 1988. Vol. 64. N 3. P. 1499--1507
  5. Ma J.X., Alexander D.R., Poulain D.E. // Combust. Flame. 1998. Vol. 112. N 4. P. 492--506
  6. Forch B.E., Miziolek A.W. // Coombust. Flame. 1991. Vol. 85. N 1/2. P. 254--262
  7. Lavid M., Stevens J.G. // Combust. Flame. 1985. Vol. 60. N 1/2. P. 195--202
  8. Lucas D., Dunn-Rankin D., Hom K., Brown N.J. // Combust. Flame. 1987. Vol. 69. N 2. P. 171--184
  9. Chou M.-S., Zukowski T.J. // Combust. Flame. 1991. Vol. 87. N 2. P.191--202
  10. Старик А.М., Титова Н.С. // ДАН. 2003. Т. 391. N 4. С. 471--477
  11. Луховицкий Б.И., Старик А.М., Титова Н.С. // Кинетика и катализ. 2004. Т. 45. N 6. С. 897--903
  12. Луховицкий Б.И., Старик А.М., Титова Н.С. // Физика горения и взрыва. 2005. Т. 41. N 4. С. 29--38
  13. Light G.G. // J. Chem. Phys. 1978. Vol. 68. N 6. P. 2831--2843
  14. Lifshitz A., Teitelbaum H. // Chem. Phys. 1997. Vol. 219. N 2/3. P. 243--256
  15. Wodtke A.M. // Phys. Chem. Earth (C). 2001. Vol. 26. N 7. P. 467--471
  16. Banichevich A., Peyerimhoff S.D., Grein F. // Chem. Phys. Lett. 1990. Vol. 173. N 1. P. 1--6
  17. Joens J.A. // J. Chem. Phys. 1994. Vol. 100. N 5. P. 3407--3414
  18. Мак Ивен М., Филлипс Л. Химия атмосферы. М.: Мир 1978. 375 с
  19. Старик А.М., Титова Н.С. // Кинетика и катализ. 2003. Т. 44. N 1. С. 35--46
  20. Старик А.М., Титова Н.С. // ЖТФ. 2004. Т. 74. Вып. 9. С. 15--22
  21. Зельдович Я.Б., Баренблатт Г.И., Либрович В.Б., Махвиладзе Г.М. Математическая теория горения и взрыва. М.: Наука, 1980. 478 с

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.