
- 204 Seiten
- German
- PDF
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Über dieses Buch
Ein tiefgreifendes Verständnis von Verbrennungsprozessen ist sowohl im Kontext alternativer Kraftstoffe als auch in der Sicherheitschemie von zentraler Bedeutung. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es daher, Reaktionsmechanismen für die Pyrolyse und Oxidation der potentiellen alternativen Kraftstoffe Dimethylcarbonat (DMC), Methylformiat (MeFo) und Dimethoxymethan (DMM) zu entwickeln, sowie die Verbrennungseigenschaften der einfachsten Phosphorwasserstoffverbindung Phosphin zu analysieren. Hierfür wurden Stoßwellenexperimente mit Wasserstoff-Atomresonanzabsorptionsspektroskopie (H-ARAS) und zeitaufgelöster Flugzeit-Massenspektrometrie (TOF-MS) als Detektionsmethode durchgeführt. In Verbindung mit kinetischen Modellierungen konnte somit ein umfassendes Verständnis der Reaktionssysteme erlangt werden.
Häufig gestellte Fragen
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Information
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Zusammenfassung
- 1 Einleitung
- 2 Theoretische Grundlagen
- 2.1 Stoßwellenexperimente
- 2.2 Atom-Resonanz-Absorptions-Spektroskopie
- 2.3 Massenspektrometrie
- 2.4 Reaktionskinetik
- 3 Experiment
- 3.1 Das Stoßrohr
- 3.2 Atom-Resonanz-Absorptions-Spektroskopie
- 3.3 Flugzeit-Massenspektrometer
- 3.4 Programmpaket OpenSMOKE++
- 4 Kinetische Untersuchungen zu Dimethylcarbonat
- 4.1 Einleitung
- 4.2 Der unimolekulare Zerfall von DMC
- 4.3 Die bimolekulare Reaktion DMC + H
- 4.4 Modifizierung eines Literaturmechanismus
- 4.5 Pyrolyse von DMC
- 4.6 Oxidation von DMC
- 4.7 Zusammenfassung und Ausblick
- 5 Oxidation von oxygeniertenKohlenwasserstoffen
- 5.1 Oxidation von Methylformiat
- 5.2 Oxidation von Dimethoxymethan
- 6 Kinetische Untersuchungen zu Phosphin
- 6.1 Einleitung
- 6.2 Der unimolekulare Zerfall von PH3
- 6.3 Die bimolekulare Reaktion PH3 + H
- 6.4 Trends in der Reaktivität innerhalb der fünftenHauptgruppe
- 6.5 Umgang mit Verunreinigungen des Stoßrohresdurch PH3
- 6.6 Zusammenfassung und Ausblick
- 7 Fazit
- A Anhang
- Literaturverzeichnis