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Stoßwellenuntersuchungen zur Kinetik und Druckabhängigkeit der Wasserstoffperoxidpyrolyse mittels Laser-Absorptions-Spektroskopie

dc.contributor.advisorLuther, Klaus Prof. Dr.de
dc.contributor.authorKappel, Christophde
dc.date.accessioned2013-01-31T07:54:54Zde
dc.date.available2013-01-31T07:54:54Zde
dc.date.issued2002-07-02de
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11858/00-1735-0000-000D-F216-9de
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.53846/goediss-3588
dc.description.abstractIm Rahmen dieser Arbeit wurden der thermische Zerfall von Wasserstoffperoxid und seine Folgereaktionen bei für Verbrennungsprozesse relevanten Temperaturen in Stoßwellenexperimenten untersucht. Basierend auf einem Ultrakurzpuls-Titan:Saphir-Laser wurde ein Lasersystem zum Absorptionsnachweis des H2O2 und des HO2-Radikals im tiefen UV-Spektralbereich aufgebaut. Mit dieser neuen Detektion konnten Geschwindigkeitskonstanten im Bereich von 950 - 1250 K für die am Zerfallsmechanismus beteiligten Reaktionen bestimmt werden. Die Druckabhängigkeit des Zerfalls konnte bei diesen Temperaturen im Bereich von 1 - 15 bar beobachtet und das Falloff-Verhalten der unimolekularen Dissoziation von H2O2 analysiert werden.de
dc.format.mimetypeapplication/pdfde
dc.language.isogerde
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de
dc.titleStoßwellenuntersuchungen zur Kinetik und Druckabhängigkeit der Wasserstoffperoxidpyrolyse mittels Laser-Absorptions-Spektroskopiede
dc.typedoctoralThesisde
dc.title.translatedShock Wave Studies of the Pyrolysis of Hydrogen Peroxide using Laser Absorption Spectroscopy: Kinetics and Pressure Dependencede
dc.contributor.refereeTroe, Jürgen Prof. Dr.de
dc.date.examination2002-04-24de
dc.subject.dnb30 Chemiede
dc.subject.gokSGC 000de
dc.subject.gokSGE 650de
dc.description.abstractengThe thermal decomposition of hydrogen peroxide and its secondary reactions was investigated in shock wave studies over a temperature range relevant for combustion. Based on a mode locked Titanium:sapphire laser a new laser system was developed in order to detect H2O2 and HO2 radicals by absorption spectroscopy in the deep UV spectral range. The improvement of the detection led to the determination of rate constants of the reactions involved in the decomposition mechanism over the range of 950 - 1250 K. The pressure dependence of the decomposition could be studied for these high temperatures within the range of 1 - 15 bar and the falloff behavior of the unimolecular dissociation of H2O2 was analysed.de
dc.contributor.coRefereeHoyermann, Karlheinz Prof. Dr.de
dc.subject.topicMathematics and Natural Sciencede
dc.subject.gerStoßwellende
dc.subject.gerH2O2de
dc.subject.gerHO2de
dc.subject.gerunimolekulare Dissoziationde
dc.subject.engshock wavesde
dc.subject.engH2O2de
dc.subject.engHO2de
dc.subject.engunimolecular dissociationde
dc.subject.bk35.13de
dc.subject.bk35.25de
dc.identifier.urnurn:nbn:de:gbv:7-webdoc-1180-8de
dc.identifier.purlwebdoc-1180de
dc.identifier.ppn350988374


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