Format:
1 Online-Ressource (V, 129 S.).
ISBN:
978-3-322-87831-1
,
978-3-531-02683-1
Series Statement:
Forschungsberichte des Landes Nordrhein-Westfalen, Fachgruppe Physik/Chemie/Biologie 2683
Note:
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der theoretischen und experimentellen Untersuchung der Dissoziation und Ionisation gasförmiger Kohlendioxid-Sauerstoff Stickstoff-Gemische hinter Stoßwellen. Kohlendioxid, Sauerstoff und Stickstoff sind Hauptbestandteile organischer Verbrennungsprodukte, so daß die Kenntnis des Realgasverhaltens bei hohen Temperaturen, wie sie bei vielen technischen Prozessen auftreten, von großer Bedeutung ist. Der mit der Vibrationsanregung, der Dissoziation und der Ionisation verbundene Energieverbrauch bewirkt eine Herabsetzung der Arbeitstemperatur. Zum Beispiel liegen die tatsächlichen Verbrennungstemperaturen in Kolbenkraftmaschinen infolge Dissoziation der Verbrennungsprodukte 0 um bis zu 300 C unter denen für kalorisch ideale Gase errechneten Werten [33]. Für die theoretische Behandlung der Dissoziation und Ionisation ist die Kenntnis der thermodynamischen Funktionen erforderlich. Da vor allem für die ionisierten Gaskomponenten widersprüchliche spektroskopische Daten vorliegen, werden im ersten Teil dieser Arbeit aus den Zustandssummen die thermodynamischen Funktionen in einer ingenieurgerechten Polynomform hergeleitet. Um die Nichtgleichgewichtszone hinter Stoßwellen theoretisch zu erfassen, müssen die Reaktionsgeschwindigkeitskonstanten von Dissoziations-, Ionisations- sowie Austauschreaktionen der Gleichungen (1. -1 ) + [ AB] + + [A] + + (1.-2) + [CD] + (1.-3) + --- bekannt sein. Für die Bestimmung der Assoziations- und Ionisationsreaktionsgeschwindigkeitskonstanten wird eine an die - - vorliegende Arbeit angepaßte Form der Theorie von Hansen [1] benutzt. Die Reaktionsgeschwindigkeitskonstanten der Austauschreaktionen werden aus den Betrachtungen des aktivierten Komplexes ermittelt. Diese theoretischen Ergebnisse werden mit den in dieser Arbeit durchgeführten Stoßrohrmessungen verglichen
Language:
German
Keywords:
Kohlendioxid
;
Sauerstoff
;
Gemisch
;
Stoßwellenrohr
;
Kohlendioxid
;
Sauerstoff
;
Gemisch
;
Dissoziation
;
Kohlendioxid
;
Sauerstoff
;
Gemisch
;
Ionisation
;
Stoßwelle
;
Thermodynamik
;
Kinetische Gastheorie
DOI:
10.1007/978-3-322-87831-1
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