《表1 反应体系及正向反应速率表》

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《复燃现象对导流器排导流场影响数值分析》


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引燃推进剂后,固相组元在预热区内即率先由于受热而气化,气化形成的气体进入表面分解区。表面分解区部分温度较高,气体成分在高温作用下分解,组分中的N—O化学键和N—N化学键首先发生断裂,重新组合生成二氧化氮和醛基生成物。嘶嘶区处由于反应放热的作用,温度继续升高。表面分解区的反应产物进入嘶嘶区之后继续反应。分解反应中的醛基产物被二氧化氮氧化,生成一氧化氮,一氧化碳和水。这些燃烧产物进入发光区之后进一步发生氧化与还原反应,生成H2、CO2以及N2等生成物,在反应过程中继续放出大量热量。反应区温度持续升高,高温作用提高了这些氧化还原反应的正向及逆向反应速率,使得反应的中间产物浓度也较高。由于压强升高导致表面分解区、嘶嘶区和暗区的厚度大大降低,甚至薄到难以分辨,因此可以忽略大分子的醛基产物,认为其存在的范围和时间都小到可不计,推进剂的燃烧产物在燃面附近很快就可以达到化学平衡状态,因此可以根据最小吉布斯自由能理论计算燃烧过程的产物组成与绝热温度。详细的反应体系组成和反应正向反应速率系数见表1。表中正向反应速率包括前指因子A(其量纲[m,kmol,s]与反应级数相关)、温度指数b以及反应活化能Ea。