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基于反应力场分子模拟的乙烯燃烧自由基与氮气相互作用研究
刘嘉欣, 闵杰, 许华杰, 任海生, 谈宁馨
高等学校化学学报    2022, 43 (4): 20210834-.   DOI:10.7503/cjcu20210834
摘要   (1061 HTML20 PDF(pc) (1982KB)(277)  

采用反应力场分子动力学(ReaxFF-MD)方法, 模拟了富燃料条件下乙烯在空气中的燃烧以及燃烧产生的自由基与氮气的相互作用. 采用ReacNetGenerator程序提取反应网络, 结合自编后处理程序确定反应网络上的相关反应, 分析了乙烯燃烧的反应路径, 以及自由基与N2的相关反应和NO的生成路径. 结果表明, 乙烯燃烧路径与已报道的通过乙烯燃烧反应机理模拟得到的燃烧路径一致, 说明用ReaxFF-MD方法模拟乙烯高温燃烧有效而可靠; 乙烯在富燃料条件下燃烧产生的CH, C2H, C2, C2O自由基是瞬发型NO生成的重要反应物. 这些自由基与N2的反应和NO的生成路径, 为构建乙烯和大分子碳氢燃料燃烧氮氧化物排放的反应机理提供了重要参考.



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Fig.3 Path of reaction between CH and N2(T=3200 K)
正文中引用本图/表的段落
3200 K温度下乙烯燃烧生成CO与CO2的反应路径如图2(图中仅有含碳物种)所示. 可见, C2H4主要的消耗路径为通过裂解或氢提取反应产生C2H3, 一部分C2H3失去氢原子变成C2H2后被氧化成CO, 另一部分C2H3被OH氧化后经CH2CO物种生成CO. 另一条C2H4的消耗路径为产生CH3, 一部分CH3失去H原子变成CH2后被氧化为HCHO, 再通过CHO生成CO; 另一部分CH3被OH氧化后经过HCHO和CHO生成CO. 此外, 还存在C2H4被OH氧化后通过CH2CO生成CO的消耗路径. 3条路径产生的中间物种(C2H3, C2H2, C2H, C2H3OH, CH2CO, CHCO), (CH3, CH3OH, CH2OH, CH2, HCHO, CHO)和(CH2CH2OH, CH2COH)分子个数随反应时间的变化曲线分别见图S1、 图S2和图S3(本文支持信息), 相关物种的变化和反应分析见支持信息. 乙烯燃烧路径与Xu等[23]用燃烧反应机理模拟所得的乙烯高温燃烧反应路径一致, 说明用ReaxFF-MD方法模拟乙烯高温燃烧是有效而可靠的.
CH与N2的反应路径如图3所示, 结合计算轨迹分析可知, CH与N2加成产生的化学活化亚稳态物种CHN2根据3个反应(CHN2→NCN+H, CHN2→CN+NH, CHN2→HNC+N)分别产生了NCN, CN, NH及HNC含氮物种, 由此产生4条生成NO的反应通道. 第一条通道产生NCN反应的频次最高, 这也是目前已报道的CH与N2的主要反应通道[7]; NCN通过裂解产生N原子与高度活泼的 物种, 该物种被氧化为NCO, 再通过NCO→CN+O反应产生较为稳定的CN自由基后, 通CN+O→CO+N反应产生N原子, 被氧化为NO分子; NCN也发生NCN+O→CN+NO反应, 被O原子氧化. 第二条通道是由 物种产生NO产物. 第三条通道是NH物种通过NH+H→N+H2产生N原子, 被氧化为NO, 或通过NH+O→HNO, 再裂解产生高度活泼的 物种后生成NO. 第四条通道是由HNC产生NO, 这也是早期研究[26]认为CH+N2的主要反应通道, HNC通过异构化生成HCN或裂解产生NH; HCN通过裂解或被氧化产生CN, 或通过HCN+O2→CO+NOH反应被氧化生成NOH, 再经高度活泼的 物种产生NO. 相关物种的变化趋势见图S5(本文支持信息).
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