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基于化学传递反应模拟甲烷和乙炔燃焰中碳沉积的条件
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作者 王利生 张宏雷 +1 位作者 毋俊生 E.G.Rakov 《计算机与应用化学》 CAS CSCD 北大核心 2006年第3期243-247,共5页
通过乙炔和甲烷与氧的化学平衡计算和化学传递反应的机理来模拟碳的气化和沉积的温度范围,结果表明,降低压力有利于降低碳沉积的温度范围。对于C-H体系,在常压下(1bar)发生碳沉积的化学传递反应的温度范围为2 800 K→1 600 K,而在低压... 通过乙炔和甲烷与氧的化学平衡计算和化学传递反应的机理来模拟碳的气化和沉积的温度范围,结果表明,降低压力有利于降低碳沉积的温度范围。对于C-H体系,在常压下(1bar)发生碳沉积的化学传递反应的温度范围为2 800 K→1 600 K,而在低压下(0.01bar),温度范围为2 000 K→1 250 K,这个结果与文献中低压下化学气相沉积合成金刚石的实验数据相吻合。本文提出的模型和计算结果的意义在于,通过对一组化学传递反应器中温度的调节可以较为精确地控制碳沉积过程的过饱和度,从而适应于合成金刚石或碳纳米管的需要。本文所定义的模型和方法可以推广到C-O和C-H-O等体系碳的化学气相沉积的模拟计算。 展开更多
关键词 碳沉积 化学传递反应 模拟
原文传递
CVD法制备碳纳米管中应用氟 氯 磷等添加物的热力学条件预测
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作者 张宏雷 毋俊生 王利生 《精细石油化工进展》 CAS 2005年第1期16-20,共5页
利用俄罗斯科学院研制的软件计算分析了CVD法制备碳纳米管过程中在碳氢体系添加氟、氯、磷、氧等元素及在碳硫体系中加入氧、氟等元素对于化学传递反应的影响,结果表明,这些元素的加入有利于传递反应的进行。分析了不同压力下气相传递... 利用俄罗斯科学院研制的软件计算分析了CVD法制备碳纳米管过程中在碳氢体系添加氟、氯、磷、氧等元素及在碳硫体系中加入氧、氟等元素对于化学传递反应的影响,结果表明,这些元素的加入有利于传递反应的进行。分析了不同压力下气相传递物质中的碳含量,压力降低使传递的温度区间缩小。 展开更多
关键词 碳纳米管 化学传递反应 温度区间 CVD法 制备 热力学
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Numerical simulation of hydrothermal mineralization associated with simplified chemical reactions in Kaerqueka polymetallic deposit, Qinghai, China 被引量:9
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作者 Yan-hong ZOU Yao LIU +5 位作者 Yong PAN Kuan-da YANG Ta-gen DAI Xian-cheng MAO Jian-qing LAI Hai-long TIAN 《Transactions of Nonferrous Metals Society of China》 SCIE EI CAS CSCD 2019年第1期165-177,共13页
The Kaerqueka polymetallic deposit, Qinghai, China, is one of the typical skarn-type polymetallic ore deposits in the Qimantage metallogenic belt. The dynamic mechanism on the formation of the Kaerqueka polymetallic d... The Kaerqueka polymetallic deposit, Qinghai, China, is one of the typical skarn-type polymetallic ore deposits in the Qimantage metallogenic belt. The dynamic mechanism on the formation of the Kaerqueka polymetallic deposit is always an interesting topic of research. We used the finite difference method to model the mineralizing process of the chalcopyrite in this region with considering the field geological features, mineralogy and geochemistry. In particular, the modern mineralization theory was used to quantitatively estimate the related chemical reactions associated with the chalcopyrite formation in the Kaerqueka polymetallic deposit. The numerical results indicate that the hydrothermal fluid flow is a key controlling factor of mineralization in this area and the temperature gradient is the driving force of pore-fluid flow. The metallogenic temperature of chalcopyrite in the Kaerqueka polymetallic deposit is between 250 and 350 ℃. The corresponding computational results have been verified by the field observations. It has been further demonstrated that the simulation results of coupled models in the field of emerging computational geosciences can enhance our understanding of the ore-forming processes in this area. 展开更多
关键词 numerical simulation heat transfer chemical reaction hydrothermal mineralization Kaerqueka polymetallic deposit
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