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Accès ouvert déclaré 2026 article

Influence of ammonia blending on soot formation and nanostructure in laminar n-decane diffusion flames

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Rattachement africain : cn, ie. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Ammonia blending with hydrocarbon fuels has drawn increasing attention as a strategy for reducing soot emissions and mitigate combustion related particulate pollution. In this study, the influence of ammonia addition on soot formation and structural evolution was investigated in laminar coflow diffusion flames of n- decane. Ammonia was blended at 0–40% volume fraction, with the carbon mass flow rate maintained constant to minimize thermal variations and emphasize chemical effects. Flame imaging and axial thermocouple measurements showed that ammonia increased the visible flame height and enlarged central dark zone, while peak flame temperatures decreased by less than 5%, indicating a limited thermal influence. Quantitative soot volume fraction measurements further confirmed that ammonia addition significantly reduced soot concentrations throughout the flame. Soot samples collected at 2, 3, and 4 cm above the burner were characterized by transmission electron microscopy (TEM) and high-resolution TEM (HRTEM). Ammonia addition suppressed primary particle growth, with the mean particle diameter at 3 cm decreasing from 23 nm (N00) to 19 nm (N40). HRTEM analysis revealed that ammonia blending reduced fringe length by up to 40%, while increasing fringe tortuosity, and widened inter-fringe spacing. The increased occurrence of multicore structures and reduced internal layering indicated less ordered soot, has typically associated with higher oxidative reactivity. Numerical simulations indicate that NH 3 suppresses benzene formation primarily by weakening the propargyl recombination pathway, while the increased formation of CN and HNCO reflects enhanced C–N chemistry and the redistribution of reactive carbon, thereby reducing the formation of A1 and subsequent PAH growth. These findings highlight the dual role of ammonia in suppressing soot formation and modifying soot nanostructure in ammonia-hydrocarbon combustion systems, providing insight into the development of cleaner low-emission combustion technologies.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Influence of ammonia blending on soot formation and nanostructure in laminar n-decane diffusion flames
Date Crossref
01/03/2027
Éditeur
Elsevier BV
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Beijing Institute of Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Ollscoil na Gaillimhe – University of Galway pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Anhui University of Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Chinese Academy of Sciences pays non établi dans la notice
    Organisme public
  • China University of Mining and Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Institute of Engineering Thermophysics pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Beihang University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Biological and Chemical Sciences Combustion Chemistry Centre pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Mechanical Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Energy and Environment pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Resource and Safety Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Energy and Power Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Beijing Institute of Technology, Ollscoil na Gaillimhe – University of Galway et Anhui University of Technology, avec 9 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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