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Mechanistische Aspekte der Stickoxidbildung unter motorischen Bedingungen Kinetische Modellierungen und Stoßwellenexperimente

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Mechanistische Aspekte der Stickoxidbildung unter motorischen Bedingungen Kinetische Modellierungen und Stoßwellenexperimente (English shop)

Felix Poschen (Author)

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ISBN-13 (Hard Copy) 9783736978973
ISBN-13 (eBook) 9783736968974
Language Alemán
Page Number 164
Lamination of Cover matt
Edition 1
Publication Place Göttingen
Place of Dissertation Karlsruhe
Publication Date 2023-10-11
General Categorization Dissertation
Departments Physical chemistry
Keywords Reaktionskinetik, Oxymethylenether, OME, alternative Kraftstoffe, Geschwindigkeitskonstante, Methan, motorische Verbrennung, Stickoxide, prompte Stickoxidbildung, NO, NO2, NCN, Atom-Resonanz-Absorptions-Spektroskopie, ARAS, H-ARAS, I-ARAS, N-ARAS, C-ARAS, Stoßrohr, Stoßwellen, Stoßwellentechnik, numerische Simulation, reaktionskinetisches Modell, Reaktionsmechanismus, Mechanismusentwicklung, reaction kinetics, oxymethylene ether, OME, eFuels, rate coefficient, methane, internal combustion, nitrogen oxides, prompt NO formation, NO, NO2, NCN, atom-resonance-absorption-spectroscopy, ARAS, H-ARAS, I-ARAS, N-ARAS, C-ARAS, shock tube, shock waves, numerical simulations, kinetic model, reaction mechanism, mechanism development
Description

Die Schadstoffbildung bei Verbrennungsprozessen stellt ein Risiko für Menschen und Umwelt dar. Zu den besonders toxischen Schadstoffen gehören die Stickoxide (NOx) und der Formaldehyd (HCHO). Ziel der vorliegenden Arbeit ist es daher einen Beitrag zum Verständnis der innermotorischen Bildungswege des Stickstoffmonoxids (NO), Stickstoffdioxids (NO2) und Formaldehyds bei der Methan- und Oxymethylenether-Verbrennung zu leisten. Im Rahmen der vorliegenden Dissertation wurden zu diesem Zweck Ergebnisse aus Prüfstandmessungen des Instituts für Kolbenmaschinen (IFKM) des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) numerisch simuliert und darüber hinaus Stoßwellenexperimente zum Reaktionssystem NCN + H durchgeführt.