COMBUSTION AND LASER SENSING LABORATORY
实验室简介
ABOUT CLS低碳能源与光电传感实验室围绕氢能与氨氢新能源,开展燃烧基础及其在动力与推进、清洁电力和先进制造中的应用研究。结合光电传感与人工智能,发展先进诊断与测量方法,服务能源碳中和。

Combustion and Flame
Formation of NO in counterflow diffusion flames of ammonia-methane: Spatially-resolved measurements and kinetic analysis
氨与天然气协同利用是工业燃料低碳转型的重要路径,氮氧化物控制是其中的关键。研究揭示掺氨火焰中的 NO 生成机理,为清洁燃烧提供依据。

Review of Materials Research
Partially cracked ammonia as a carbon-free fuel for high-temperature industries: A material-centric review
部分裂解可将易储运的氨转化为更易燃烧的氨氢燃料,为高温工业供热提供新选择。综述从材料与系统协同设计出发,讨论走向工业应用的关键挑战。

Applied Thermal Engineering
Staged ammonia-air combustion in a heat-recirculating Swiss-roll burner
热回流与分级燃烧为低反应活性燃料的高效、低排放利用提供思路。研究面向纯氨燃烧,探索 Swiss-roll 燃烧器中稳燃与污染物控制的协同设计。

Measurement Science and Technology
A laser absorption sensor for fuel slip monitoring in high-humidity flue gases from ammonia combustion
氨燃料的清洁利用需要兼顾燃烧效率与残余氨排放。研究发展适应高湿烟气的在线激光传感方法,为工业炉运行优化与排放控制提供实时依据。

Energy & Fuels
Pure Ammonia-Fueled Roller Kiln for the Production of Ceramic Tiles: A First Demonstration
高温工业的减碳需要可替代化石燃料、适应连续生产的清洁热源。纯氨陶瓷辊道窑示范验证了氨燃料在实际烧成工艺中的应用潜力。

Optics Express
Spatially and temporally resolved temperature measurements in counterflow flames using a single interband cascade laser
高精度、快速测温是理解燃烧过程与验证反应机理的重要基础。研究发展单激光器的空间与时间分辨测量方法,解析对冲火焰中的温度分布。






