本研究のような液相の同軸噴流拡散場において,多成分物質の瞬時濃度を同時測定した例は,国内外ともにこれまで見られない。そのため,本研究の測定結果は,同軸噴流拡散場の貴重な実験データとなることが期待される。また,本研究で開発した高空間・高時間分解能の多成分濃度測定システムを,化学反応を伴う乱流拡散場に応用すれば,化学反応と乱流の相互作用などを調べることが可能になる。さらに,同軸噴流拡散場の混合特性の制御が可能となれば,燃焼器やロケットエンジンの燃焼効率の改善や,汚染物質の低減などが期待でき,本研究で得られた知見を用いた実用機器の開発が期待される。
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