ОХНМХимическая физика Advances in Chemical Physics

  • ISSN (Print) 0207-401X
  • ISSN (Online) 3034-6126

ИССЛЕДОВАНИЕ СКОРОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЛАМЕНИ ВО ФТОРОВОДОРОДНОЙ СМЕСИ

Код статьи
S3034612625120057-1
DOI
10.7868/S3034612625120057
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 44 / Номер выпуска 12
Страницы
37-44
Аннотация
Проведены измерения скорости распространения пламени в смесях Н/F/O/Не. Изучено влияние концентрации молекулярного водорода на скорость горения. Получен нижний концентрационный предел по водороду для существования горения при заданных экспериментальных условиях. Разработана модель химических и газодинамических процессов для расчета скорости горения и проведено сравнение результатов расчета с полученными экспериментальными данными. Предложены дополнительные процессы, учет которых сможет улучшить совпадение расчетных и экспериментальных данных.
Ключевые слова
фтороводородная смесь ламинарное горение кинетическая модель
Дата публикации
03.03.2026
Год выхода
2026
Всего подписок
0
Всего просмотров
59

Библиография

  1. 1. Grosse A.V., Kirshenbaum A.D. // JACS. 1955. V. 77. № 19. P.5012. https://doi.org/10.1021/ja01624a018
  2. 2. Башкин А.С., Колчин Ю.А., Ораевский А.Н. и др. // Квантовая электрон. 1979. Т. 6. № 8. С. 1822.
  3. 3. Бурцев В.В., Великанов С.Д., Фролов Ю.Н. // Квантовая электрон. 1995. Т. 22. № 2. С. 123.
  4. 4. Matsugi A., Shiina H., Tsuchiya K., Miyoshi K. // J. Phys. Chem. A. 2013. V. 117. P. 14042. https://doi.org/10.1021/jp410597n
  5. 5. Зельдович Я.Б. // Кинетика и катализ. 1961. Т. 2. С. 305.
  6. 6. Яковенко И.С., Медведков И.С., Киверин А.Д. // Хим. физика. 2022. Т. 41. № 3. С. 85. https://doi.org/10.31857/S0207401X22030141
  7. 7. Тереза А.М., Агафонов Г.Л., Андержанов Э.К. и др. // Хим. физика. 2023. Т. 42. № 8. С. 68. https://doi.org/10.31857/S0207401X23080113
  8. 8. Тереза А.М., Агафонов Г.Л., Андержанов Э.К. и др. // Хим. физика. 2023. Т. 42. № 12. С. 48. https://doi.org/10.31857/S0207401X23120130
  9. 9. Кривошеев П.Н., Пенязьков О.Г. // Хим. физика. 2023. Т. 42. № 3. С. 30. https://doi.org/10.31857/S0207401X23030093
  10. 10. Зельдович Я.Б., Баренблатт Г.И., Либрович В.Б., Махвиладзе Г.М. Математическая теория горения и взрыва. М.: Наука, 1980.
  11. 11. Kee R.J., Grcar J.F., Smooke M.D., Miller J.A. PREMIX: A Program for Modeling Steady, Laminar, One-dimensional Premixed Flames. Sandia National Laboratories, 1985. Rep. SAND85-8240.
  12. 12. ANSYS, Chemkin theory manual, release 17.0 (15151), 2015, Reaction Design San Diego.
  13. 13. Baulch D.L., Duxbury J., Grant S.J. et al. // J. Phys. Chem. Ref. Data. 1981. V. 10. Suppl. 1.
  14. 14. Химические лазеры / Под ред. Гросса Р., Ботта Дж. М.: Мир, 1980.
  15. 15. Baulch D.L., Cobos C.J., Cox R.A. // J. Phys. Chem. Ref. Data. 1992. V. 21. P. 488. https://doi.org/10.1063/1.555908
  16. 16. Гиршфельдер Дж., Кертисс Ч., Берд Р. Молекулярная теория газов и жидкостей. М.: Изд-во иностр. лит., 1961.
  17. 17. Chung K. Law. Combustion Physics. Cambridge мUniversity Press, 2006.
  18. 18. Neufeld P.D., Janzen A.R., Aziz R.A. // J. Chem. Phys. 1972. V. 57. № 3. P. 1100. https://doi.org/10.1063/1.1678363
  19. 19. Brokaw R.S. // Indust. Engin. Chem. 1955. V. 47. № 11. P. 2398. https://doi.org/10.1021/ie50551a056
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека