化学激光器是唯一具有实战意义的激光武器,而化学激光器实用化的前提是必须实现微型化。化学激光器的关键子系统是激发态氧发生器,利用微通道结构反应器是提高该过程效率并最终实现化学激光器微型化的重要途经之一。.本项目以氧碘化学激光系统中的微通道降膜O2(1Δ)发生器为研究对象,通过实验研究、理论分析和数值模拟相结合的研究思路,系统地研究微通道降膜反应器内中的液膜的形成和稳定机制,气-液传递特性与瞬时反应的基本特征与规律,以及并行放大的基本规律。阐释液膜形成与稳定的表面与界面效应以及微时空尺度下的流体流动、传递与化学反应的相互作用与协调机制,对推进COIL技术微型化和微化工技术的发展具有重要意义。
{{i.achievement_title}}
数据更新时间:2023-05-31
中温固体氧化物燃料电池复合阴极材料LaBiMn_2O_6-Sm_(0.2)Ce_(0.8)O_(1.9)的制备与电化学性质
基于LS-SVM香梨可溶性糖的近红外光谱快速检测
基于腔内级联变频的0.63μm波段多波长激光器
组蛋白去乙酰化酶在变应性鼻炎鼻黏膜上皮中的表达研究
氧化应激与自噬
微通道内气液两相流及传质特性
微通道内气液界面传质机理与调控
表面疏水型微通道反应器内气液两相流动特性与气液传质的实验研究及数值模拟
微通道内气-液-固三相催化反应特性研究