《表2 6 250 fs时2 200~3 800 K条件下模拟得到CO2、CO分子数及体系总分子数》

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《4-甲基六氢苯酐固化双酚A型环氧树脂热解的分子动力学模拟》


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基于气体化学组分的分析可实现对高压开关故障诊断的需要,因此重点分析温度对CO2及H2O分子的影响情况及产生机理。对不同温度下CO2及CO的生成情况进行分析,结果如图6所示。从图6可以看出,在反应初始阶段,CO2的生成速率随着模拟温度的升高而逐渐增大,其中在2 200~3 000 K时经过87.5 fs开始有CO2生成,在3 400 K以上时,经过62.5 fs就有CO2产生。1 700 fs之后CO2气体的浓度变化幅度不大,2 062 fs之后,2 200~3 400 K内CO2气体分子的生成速率降低,3 800 K时CO2分子总数减少,至反应结束,3 000 K时CO2分子数最大为40,而3 800 K时CO2分子数最大为30,如表2所示。