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Ein tiefgreifendes Verständnis von Verbrennungsprozessen ist sowohl im Kontext alternativer Kraftstoffe als auch in der Sicherheitschemie von zentraler Bedeutung. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es daher, Reaktionsmechanismen für die Pyrolyse und Oxidation der potentiellen alternativen Kraftstoffe Dimethylcarbonat (DMC), Methylformiat (MeFo) und Dimethoxymethan (DMM) zu entwickeln, sowie die Verbrennungseigenschaften der einfachsten Phosphorwasserstoffverbindung Phosphin zu analysieren. Hierfür wurden Stoßwellenexperimente mit Wasserstoff-Atomresonanzabsorptionsspektroskopie (H-ARAS) und zeitaufgelöster Flugzeit-Massenspektrometrie (TOF-MS) als Detektionsmethode durchgeführt. In Verbindung mit kinetischen Modellierungen konnte somit ein umfassendes Verständnis der Reaktionssysteme erlangt werden.
Johannes Wenz
Reaktionskinetik, Kinetik Gasphase, Oxymethylenether OME, alternative Kraftstoffe synthetische Kraftstoffe Geschwindigkeitskonstante, Dimethoxymethan (DMM) Methylformiat (MeFo), Dimethylcarbonat (DMC) Atom-Resonanz-Absorptions-Spektroskopie ARAS, H-ARAS, Massenspektroskopie, Flugzeitmassenspektroskopie TOF-MS, Stoßrohr, Stoßwellen, Stoßwellentechnik numerische Simulation, reaktionskinetisches Modell Reaktionsmechanismus, Mechanismusentwicklung Flammenschutz, Flammschutzmittel, Phosphin unimolekulare Reaktionen, bimolekulare Reaktionen reaction kinetics kinetics, oxymethylene ether eFuels, synthetic fuels, rate coefficient, dimethoxymethane (DMM)