研究目的
利用中红外激光吸收光谱法对异辛烷低温氧化过程中甲醛(HCHO)进行时间分辨的定量测量。
研究成果
利用3.5微米波段的中红外吸收光谱技术,已成功测得快速压缩机中异辛烷低温氧化过程中甲醛(HCHO)的时间分布定量数据。最新异辛烷化学反应动力学模型能合理解释该实验结果。
研究不足
在约645 K和0.77 MPa条件下,由截面不确定性推导的吸光度不确定度估计为6%。甲醛浓度的最大总不确定度估计为19%。
1:实验设计与方法选择:
采用快速压缩机(RCM)对异辛烷低温氧化过程中甲醛进行时间分辨定量测量。由于异辛烷宽带吸收干扰较弱,采用双色检测方案进行甲醛检测。
2:样品选择与数据来源:
使用超高纯度O?和N?以及高纯度异辛烷制备均匀的燃料/氧化剂气体混合物。
3:实验设备与材料清单:
光源采用3.561微米DFB-ICL(德国Gerbrunn Nanoplus公司)。光学系统包含CaF?窗口、AR镀膜CaF?透镜和InSb光电二极管探测器(日本滨松HAMAMATSU P4631-03)。
4:561微米DFB-ICL(德国Gerbrunn Nanoplus公司)。光学系统包含CaF?窗口、AR镀膜CaF?透镜和InSb光电二极管探测器(日本滨松HAMAMATSU P4631-03)。 实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:利用两片焦距180毫米的圆柱镜使光束在燃烧室中七次反射,有效光程为581毫米。
5:数据分析方法:
测量选定吸收谱线处甲醛和异辛烷的吸收截面,结合测得的吸收截面、吸收长度及吸光度,获得甲醛与异辛烷浓度的时间分布曲线。
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InSb photodiode detector
P4631-03
HAMAMATSU
Used to detect the beam passed through the combustion chamber.
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DFB-ICL
3.561-μm
Nanoplus
Used as a light source for mid-infrared absorption spectroscopy.
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Pressure transducer
6061B
Kistler
Used to measure the pressure in the combustion chamber.
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Charge amplifier
5011B
Kistler
Used to amplify the charge from the pressure transducer.
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