1. 中国矿业大学安全工程学院
2. 威特沃特斯兰德大学化学和冶金工程学院
纸质出版:2025
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董脉帆, 冯乐乐, SAEIDEH Babaee. 氨燃烧过程中H2NO中间体演化对氮氧化物NOx生成的影响[J]. 中国电机工程学报, 2025,45(2):469-479.
董脉帆, 冯乐乐, SAEIDEH Babaee. 氨燃烧过程中H2NO中间体演化对氮氧化物NOx生成的影响[J]. 2025, 45(2): 469-479.
董脉帆, 冯乐乐, SAEIDEH Babaee. 氨燃烧过程中H2NO中间体演化对氮氧化物NOx生成的影响[J]. 中国电机工程学报, 2025,45(2):469-479. DOI: 10.13334/j.0258-8013.pcsee.232386.
董脉帆, 冯乐乐, SAEIDEH Babaee. 氨燃烧过程中H2NO中间体演化对氮氧化物NOx生成的影响[J]. 2025, 45(2): 469-479. DOI: 10.13334/j.0258-8013.pcsee.232386.
氨(NH
3
)是一种无碳富氢的燃料,可以实现燃烧过程中零碳排放。然而,氨中含有的N可能会被氧化生成氮氧污染物(NO
x
),造成大气环境污染。为此,基于量子化学计算,该文从微观层面研究氨燃料燃烧过程中H
2
NO中间体的演化过程,并分析其对NO
生成的影响。理论计算结果表明,H
NO是NO生成的重要中间体,通过氮氧化物分解基元反应生成NO,其活化能为93.53 kJ/mol;而H
NO的脱氢产物HNO则是NO
生成的关键中间体,通过氮氧化物氧化基元反应促成NO
的生成,其活化能为43.73 kJ/mol。从量子化学角度来看,在氨燃烧过程中高温条件均使NO和NO
生成反应的活化能和吉布斯自由能变不同程度地升高,而高压条件对其几乎没有产生影响。该研究可为降低氨燃烧过程中NO
生成提供一定理论参考。
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