利用中红外TDLAS技术研究生物柴油激波管燃烧反应动力学

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11502222
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    20.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A0903.空气动力学
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2018-12-31

项目摘要

This project aims to understand the fundamental combustion chemical kinetics of biodiesel components and large surrogates. We have performed shock tube chemical kinetics studies of small biodiesel surrogates, the methly/ethyl esters containing 2-5 carbon atoms. However, biodiesel derived from wasted vegetable oil or animal fat consists of C16-C18 fatty acid methyl esters (FAMEs), which may differ from the combustion chemical kinetics of those small FAMEs. It is extremely challenging to experimentally study these large FAMEs due to their low vapor pressure. A novel aerosol shock tube is designed to allow measurements of the very-low-vapor-pressure biofuels. In this project ignition delay times, temperature and species concentration time-histories will be measured during the pyrolysis and oxidation of biodiesel components/surrogates, using mid-infrared laser absorption. The proposed study will result in new and valuable information to improve the existing understanding of biodiesel combustion. In particular, the complex multiphase flow brings new non-ideal effects in the aerosol shock tube. We propose a novel laser-based multi-band absorption two-line-thermometry to precisely monitor the temperature time-histories behind shock waves to achieve high-precision shock tube chemical kinetics experiments.
我们已经研究了生物柴油替代物小分子脂肪酸酯类的激波管燃烧动力学,但是生物柴油真实组分及其大分子替代物的燃烧特性仍不清楚,我们预计碳链长度和分子结构复杂度的增加会严重影响其化学动力学特性。然而,大分子脂肪酸甲酯(C16-C18)具有极低饱和蒸气压,给激波管实验带来很大难度。本项目拟采用气溶胶激波管(Aerosol shock tube)开展生物柴油燃烧动力学基础研究,结合中红外可调谐二极管激光吸收光谱(TDLAS)技术,准确、快速测量燃料热解及氧化过程温度、组分浓度时程(Time-history),旨在建立更为完整、准确的化学动力学实验数据库,进而系统理解生物柴油燃烧动力学机理。气溶胶激波管涉及复杂的激波、多相流相互作用问题,本项目提出新型中红外跨吸收带激光双线测温方法,准确测量气溶胶激波管多相流中的温度场,优化激波计算模型,实现高精度的气溶胶激波管实验。

结项摘要

本项目以激波管燃烧反应动力学为研究对象,研发了新型中红外可调谐二极管激光吸收光谱(TDLAS)检测技术,实验研究了生物柴油替代物热解及氧化过程,构建详细反应机理对实验数据进行验证,并结合量子化学从头算方法,进一步优化生物柴油的反应动力学机理,主要研究成果包括以下三方面。首先,提出了中红外激光吸收双线测温法的谱线选择准则,并设计了基于H2O分子v3谱带的双线测温系统,在1000-3000K实现高灵敏测温,采用单个激光器波长扫描简化实验系统,并在平面预混火焰及碳烟火焰等标准火焰上进行标定,同时与热电偶数据以及CFD模拟结果作对比。结合TDLAS和消光法,在碳烟火焰中同时测量了火焰温度和碳烟体积分数,并首次采用反应物雷诺数来表征碳烟火焰。其次,研发了H2O、CO2和CO多组分高温TDLAS检测系统,实现激波管化学反应动力学实验快速、准确、原位测量。燃料热解发生在高温反应的最初阶段,在激波管丙酸甲酯热解实验中,采用TDLAS技术测量了1292-1551K、1.6atm丙酸甲酯热解过程CO和CO2浓度时程曲线,针对其高温断键和分子通道共计14个反应路径,采用RRKM/ME方法结合TST和VTST理论计算了1000-2000K的反应速率常数,并通过构建详细反应机理分析了CO和CO2的生成过程。氢提取反应是决定燃料特性最主要的反应类型之一,本项目激波管测量了900-1321K甲酸乙酯与羟基自由基反应的速率常数,采用最新的多结构-扭转方法处理内转动耦合问题,并结合传统过渡态理论获得了宽温度范围速率常数,计算结果与激波管实验数据吻合较好,同时捕捉到了该反应的负温度效应。最后,对于生物柴油等大分子而言,传统的高精度能量计算方法难以实施,本项目首次采用双层ONIOM方法计算电子能量,该方法在保证计算精度的前提下可大幅降低计算耗时,以C2-C6小分子为例ONIOM方法计算值与标准数据库的参考值仅存在-0.3-0.5 kcal/mol的差异,而C7-C20等大分子ONIOM计算结果与已有实验值及理论值也吻合较好,本项研究将为后续大分子化学反应动力学研究提供高效准确的计算方法。

项目成果

期刊论文数量(8)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(1)
Theoretical and Shock Tube Study of the Rate Constants for Hydrogen Abstraction Reactions of Ethyl Formate.
甲酸乙酯夺氢反应速率常数的理论和激波管研究。
  • DOI:
    10.1021/acs.jpca.7b06119
  • 发表时间:
    2017-08
  • 期刊:
    Journal of Physical Chemistry A
  • 影响因子:
    2.9
  • 作者:
    Wu Junjun;Khaled Fethi;Ning Hongbo;Ma Liuhao;Farooq Aamir;Ren Wei
  • 通讯作者:
    Ren Wei
Characterization of Temperature and Soot Volume Fraction in Laminar Premixed Flames: Laser Absorption/Extinction Measurement and Two-Dimensional Computational Fluid Dynamics Modeling
层流预混火焰中温度和烟灰体积分数的表征:激光吸收/消光测量和二维计算流体动力学建模
  • DOI:
    10.1021/acs.energyfuels.8b03111
  • 发表时间:
    2018-12-01
  • 期刊:
    ENERGY & FUELS
  • 影响因子:
    5.3
  • 作者:
    Ma, Liuhao;Ning, Hongbo;Ren, Wei
  • 通讯作者:
    Ren, Wei
Chemical kinetic modeling and shock tube study of methyl propanoate decomposition
丙酸甲酯分解的化学动力学模型和激波管研究
  • DOI:
    10.1016/j.combustflame.2017.06.001
  • 发表时间:
    2017-10
  • 期刊:
    Combustion and Flame
  • 影响因子:
    4.4
  • 作者:
    Ning H.;Wu J.;Ma L.;Ren W.;Davidson D.F.;Hanson R.K.
  • 通讯作者:
    Hanson R.K.
Non-uniform temperature and species concentration measurements in a laminar flame using multi-band infrared absorption spectroscopy
使用多波段红外吸收光谱测量层流火焰中的非均匀温度和物质浓度
  • DOI:
    10.1007/s00340-017-6645-7
  • 发表时间:
    2017-03-01
  • 期刊:
    APPLIED PHYSICS B-LASERS AND OPTICS
  • 影响因子:
    2.1
  • 作者:
    Ma, Liu Hao;Lau, Lok Yin;Ren, Wei
  • 通讯作者:
    Ren, Wei
In Situ Flame Temperature Measurements Using a Mid-Infrared Two-Line H2O Laser-Absorption Thermometry
使用中红外两线 H2O 激光吸收测温仪进行原位火焰温度测量
  • DOI:
    10.1080/00102202.2017.1392515
  • 发表时间:
    2018-01-01
  • 期刊:
    COMBUSTION SCIENCE AND TECHNOLOGY
  • 影响因子:
    1.9
  • 作者:
    Ma, Liuhao;Ning, Hongbo;Ren, Wei
  • 通讯作者:
    Ren, Wei

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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

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          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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