反应机制格式
反应数据、热力学属性和传输属性以标准格式导入。
- 气相和/或表面数据文件中的所有组分名称不得重复。
- 输入文件中以感叹号 (!) 开头的行被视为注释。
气体化学反应文件
气相数据文件说明了机制中包括的化学元素和组分。元素和组分后跟一个列表,其中包含组分可参与的可能反应以及阿列纽斯定律 Eqn. (3365) 用来计算每个反应的速率常数(Eqn. (3357) 中的 )的相应变量 、(Eqn. (3365) 中的 )和 。
如果在机制中指定了第三体反应,则写入反应,其中额外的组分 M 作为反应物、产物或同时作为反应物和产物。反应下面的行中提供了有关某些组分的增强第三体效率的辅助信息。第三体组分的名称后跟其增强因子。
气体/表面热力学属性文件
每个组分的七系数或九系数 NASA 多项式形式的状态函数数据文件中给出了热力学属性:
七系数 NASA 多项式格式
- 第 1 行:组分的名称、组分的元素成分、用于定义多项式拟合对热力学数据有效的温度范围的三个温度。例如,以下示例中的三个温度 (K) 显示了低温拟合 (298.000)、高温拟合 (5000.000) 和这些拟合之间的公共温度 (1000.00)。
- 第 2-4 行:提供了十四个多项式系数(两个连续温度范围的七个系数 到 )。
九系数 NASA 多项式格式
有关详细信息,请参见使用热力学多项式数据。
气体传输属性文件
气相传输属性由为机制中每个组分提供七个变量的分子数据文件给定(可选):
- 化学名称
- 组分结构指示符(0 = 原子、1 = 线性分子、2 = 非线性分子)
- 两个描述兰纳-琼斯势阱的形状的参数:
- 玻尔兹曼常数 [K] 提供的阱深
- 碰撞直径 [Å] — 颗粒间势能为零的(有限)距离。(如果调整此值,确保它真实地表示文献中规定的特定材料对应的值。)
- 粘接偶极矩 [德拜]
- 极化性 [Å3]
- 298 K 下的旋转碰撞数 (ZROT)
由于分子数据特定于组分,可以使用包含气态或固态相的所有组分数据的任何文件。分子数据文件不绑定到特定动能格式。
表面化学反应文件
表面数据文件包含相关固态数据,其外观与气相数据文件几乎相同。此外,它包含表面材料、表面点位和点位密度数据。
关键字
- 所有输入文件
- 所有类型的输入文件接受以下关键词。
- 气体输入文件
- 气相数据输入文件仅接受以下关键词。
- 表面输入文件
- 表面数据输入文件仅接受以下关键词。
- COV
- 此关键词后跟一个组分和三个范围参数 、 和 ,根据 Eqn. (3399) 修改正反应率常数。
- DUPLICATE/DUP
- 如果反应路径可以有多组反应系数,则每组前置一个包含此关键词的行。
- FORD
- 为了更改单位反应的正速率,在单位反应的下一行中使用此关键词,后跟组分名称和反应级数。按此方法指定反应级数会替换现有反应级数,或将新的组分和反应级数添加到反应率计算中。
- REV
- 对于单向反应,可以在反应的下一行指定此关键词,后跟逆反应的反应数据。
- RORD
- 为了更改单位反应的逆(后向)速率,在单位反应的下一行中使用此关键词,后跟组分名称和反应级数。按此方法指定反应级数会替换现有反应级数,或将新的组分和反应级数添加到反应率计算中。
- STICK
- 要使用粘附系数而不是反应系数,在反应的下一行中提供无参数的此关键词。将前一反应的反应变量(Eqn. (3365) 中的 、 和 )替换为粘性系数:、 和 (在 Eqn. (3400) 中)。