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丙烷化学气相沉积均相热解反应动力学模拟

徐 伟1  张中伟2  白瑞成1  李爱军1  王俊山2  孙晋良1

徐 伟1,  张中伟2,  白瑞成1,  李爱军1,  王俊山2,  孙晋良1. 丙烷化学气相沉积均相热解反应动力学模拟. 新型炭材料, 2014, 29(1): 67-77.
引用本文: 徐 伟1,  张中伟2,  白瑞成1,  李爱军1,  王俊山2,  孙晋良1. 丙烷化学气相沉积均相热解反应动力学模拟. 新型炭材料, 2014, 29(1): 67-77.
XU Wei1, ZHANG Zhong-wei2, BAI Rui-cheng1, LI Ai-jun1, WANG Jun-shan2, SUN Jin-liang. Kinetic model of gas-phase reactions in the chemical vapor deposition of propane. New Carbon Mater., 2014, 29(1): 67-77.
Citation: XU Wei1, ZHANG Zhong-wei2, BAI Rui-cheng1, LI Ai-jun1, WANG Jun-shan2, SUN Jin-liang. Kinetic model of gas-phase reactions in the chemical vapor deposition of propane. New Carbon Mater., 2014, 29(1): 67-77.

丙烷化学气相沉积均相热解反应动力学模拟

基金项目: 教育部博士点基金(20113108120019);上海人才发展资金(2011028)
详细信息
  • 中图分类号: TB332

Kinetic model of gas-phase reactions in the chemical vapor deposition of propane

Funds: Doctoral Fund of Ministry of Education(20113108120019); Shanghai talent development fund(2011028).
  • 摘要: 采用均相反应机理来考察丙烷在热解炭化学气相沉积(CVD)条件下的均相热解反应动力学。提出的反应机理包含285种气相组分和1074个基元反应,其中大部分反应可逆。该反应机理结合全混反应器模型和平推流反应器模型分别形成丙烷热解的0维和1维反应动力学模型,计算得到组分浓度随温度和滞留时间的分布函数,并与实验结果比较。结果表明,此反应机理可以复制出主要产物的形成路径,两个反应模型都能准确地预测小分子随温度和滞留时间的分布函数,并能较好地预测大分子随温度和滞留时间的变化趋势。在1248K和滞留时间为1s条件下,对丙烷的热解进行反应流速率分析并对重要产物进行灵敏度分析,以确定丙烷热解的主要反应路径和重要的反应步骤。最后,讨论如炔丙基、环戊二烯基和茚基等自由基在稠环芳香烃形成过程中起到的重要作用。
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出版历程
  • 收稿日期:  2013-06-15
  • 录用日期:  2014-02-24
  • 修回日期:  2013-11-20
  • 刊出日期:  2014-02-28

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