等离子体助燃微观动力学机制研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51376021
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    60.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0603.传热传质学
  • 结题年份:
    2017
  • 批准年份:
    2013
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2014-01-01 至2017-12-31

项目摘要

In this project, the dynamic action mechanism of flame-plasma will be investigated with the micro reaction kinetics theory. Experimental measurement, theoretical modeling will be both used to carry out this project. Firstly, the plasma flame fluorescence spectrum and the potential energy surface information of the typical primitive reaction will be simulated and predicted. Combined with the results of the optical detection of PLIF and emission spectra, the promotion or elimination effects of independent active group to typical primitive reaction will be determined. Secondly, based on the combination of the micro particle collision theory and Boltzmann analysis , the electron energy distribution function of plasma flame and the enhancement rule will be obtained. Finally, microscopic dynamics enhanced mechanism of the plasma-flame coupling, group growth and annihilation rule, optical photon properties will be revealed. This project aims to form the initial experimental system and kinetic enhancement effect theory of plasma-flame coupling interaction.
本项目采用实验研究与理论分析相结合的方法,基于微观反应动力学理论研究火焰与等离子体相互作用的动力学机制。首先,模拟预测等离子体助燃前后典型基元反应详细的势能面信息及其等离子体火焰荧光光谱,结合PLIF及发射光谱的光学检测结果,确定独立的活性基团对典型基元反应的促进或消弭作用;其次,基于微观粒子碰撞理论与Boltzmann分析法的结合,获得等离子体火焰中电子能量分布函数及对等离子体火焰的强化规律;最后,结合等离子体助燃火焰光学测量结果,揭示等离子体-火焰耦合作用的微观动力学增强机制、基团生长湮灭规律及光量子特性。本项目拟形成初步的等离子体-火焰耦合作用的实验体系及动力学增强效应理论框架。

结项摘要

本项目采用实验研究与模拟预测相结合的方法,研究等离子体/火焰、等离子体/氧化裂解混合物相互作用机理。首先,发展了中红外激光(QCL IR)原位测量、发射光谱(OES)及色谱(GC)联偶测量技术,探测等离子体辅助点火及燃料转化过程中中间组分、基团及反应产物浓度,验证HP Mech用于非平衡等离子体辅助高温点火燃烧、低温氧化裂解的合理性;其次,发展了等离子体化学零维计算平台,建立耦合Boltzmann方程、组分浓度方程以及能量传递方程的等离子体助燃以及辅助燃料转化动力学模型,获得不同放电方式激励下反应物分子激发松弛以及参与化学反应的动力学行为、基团及其主要生成物随时间变化规律、放电及化学反应温度变化规律、非Maxwellian形式下电子的输运参数和反应速率;再次,模拟结果与浓度测量结果相互验证,通过典型激发态、基团、生成物敏感性分析及生成消耗路径揭示等离子体激励作用下的电子行为、速率限制反应、竞争反应,为非平衡等离子体助燃提供必要的数据依据。

项目成果

期刊论文数量(10)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(9)
专利数量(1)
Pyrolysis and Oxidation of Methane in a RF Plasma Reactor
射频等离子体反应器中甲烷的热解和氧化
  • DOI:
    10.1007/s11090-017-9844-4
  • 发表时间:
    2017-10
  • 期刊:
    Plasma Chem Plasma Process
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Qi Chen;Xiaofang Yang;Jintao Sun;Yiguang Ju;Bruce E.Koel
  • 通讯作者:
    Bruce E.Koel
Kinetic effects of nanosecond discharge on ignition delay time
纳秒放电对点火延迟时间的动力学影响
  • DOI:
    10.1016/j.cjche.2016.05.014
  • 发表时间:
    2016-12
  • 期刊:
    Chinese Journal of Chemical Engineering
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Xingqian Mao;Guoxiu Li;Qi Chen
  • 通讯作者:
    Qi Chen
非平衡等离子体重整甲烷的动力学机理研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    燃烧科学与技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    孙进桃;陈琪
  • 通讯作者:
    陈琪
等离子体辅助甲烷燃烧主要反应路径/通道研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    燃烧科学与技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张晓军;陈琪
  • 通讯作者:
    陈琪
Kinetic contribution of CO2 /O2 additive in methane conversion activated by non-equilibrium plasma
CO2/O2添加剂对非平衡等离子体激活甲烷转化的动力学贡献
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Chinese Journal of Chemical Egineering
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Qi CHEN;Jintao Sun;Xiaojun Zhang
  • 通讯作者:
    Xiaojun Zhang

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其他文献

基于田字格变换的自监督汉字字体生成
  • DOI:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    曾锦山;陈琪;王明文
  • 通讯作者:
    王明文
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非负分块正交匹配追踪分析
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2022-05
  • 期刊:
    Wireless Personal Communications
  • 影响因子:
    2.2
  • 作者:
    李海锋;陈琪
  • 通讯作者:
    陈琪
针铁矿添加量对丙酸钠厌氧产甲烷的影响
  • DOI:
    10.19658/j.issn.1007-2802.2019.38.090
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    钟成;王进;徐诚;黄纷;陈琪;陈天虎;岳正波
  • 通讯作者:
    岳正波
中医成药治疗甲型H1N1流感研究进展
  • DOI:
    10.13241/j.cnki.pmb.2016.19.050
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    现代生物医学进展
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈琪;吴莹;齐晓宇;玄子男;陈晓鸣
  • 通讯作者:
    陈晓鸣
植物诱抗剂对尿素氮利用率和小麦产量的影响
  • DOI:
    10.13870/j.cnki.stbcxb.2018.04.052
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    水土保持学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    秦瑞劼;张民;刘之广;李泽丽;陈琪;王庆彬
  • 通讯作者:
    王庆彬

其他文献

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等离子体催化合成氨反应动力学调控及增强机制研究
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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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