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      • 煤炭自燃特性研究的加速量熱法

        利用加速量熱法研究煤炭自燃特性,所用煤樣量少、實驗時間短.可得到煤炭的初始自加熱溫度、煤炭升溫曲線和耗氧曲線.進行了煤炭自燃過程的化學動力學研究,建立了煤氧化反應的活化能計算方法.得到了試驗煤樣在緩慢氧化階段和激烈氧化階段的活化能數據....

        2020-11-08 11:20:08瀏覽:27 自燃活化能加速量熱法

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      • 以活化能的觀點研究煤炭自燃機理

        筆者對煤體的性質和結構進行了分析,簡要地介紹了關于煤炭自燃機理的各種學說.目前有許多學者用不同的方法來研究煤炭的自燃機理,筆者從煤活化能的角度來研究煤炭的自燃.由氧化反應方程提出了活化能,根據活化分子運動理論解釋了活化能的基本概念;并建立了相應的煤氧化反應的活化能方程,該方程直線部分的斜率(E/R)可求出氧化反應的活化能.在煤炭自燃進程中,隨著煤體溫度的升高,活化能降低,氧化反應加速,大量的熱量產生,如此循環,最終導致了煤的燃燒....

        2020-11-08 11:20:08瀏覽:28 自燃機理活化能氧化反應

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      • 煤炭自燃阻化劑的試驗研究

        煤炭自燃是煤礦開采業面臨的一個嚴重問題.阻化劑防滅火技術是抑制煤炭自燃的重要方法之一.為尋找高效阻化劑以阻止煤炭自熱引燃,對CaCl2 MgCl2、NaCl及復合阻化劑進行研究,通過雙氧水氧化升溫實驗和活化能實驗,考察阻化劑的阻化效果.實驗結果表明:4種阻化劑均為煤炭自燃有效阻化劑,其中復合阻化劑的阻化效果最好.復合阻化劑無毒無害,使用方便....

        2020-11-08 11:20:08瀏覽:32 阻化劑煤炭自燃阻化效果活化能inhibitorcoalSpontaneouscombustioninhibitingeffect

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      • β成核劑對丙烯酸接枝聚丙烯結晶行為的影響

        利用差示掃描量熱儀(DSC)研究了一種聚丙烯常用的B成核劑(庚二酸/硬脂酸鈣復合物)對聚丙烯接枝丙烯酸(PP-g-AA)的非等溫結晶行為、結晶活化能、熔點和結晶度的影響.結果表明:添加β成核劑后,PP-g-AA的起始結晶溫度明顯提高,結晶活化能降低,這說明起到了異相成核的作用,而PP-g-AA的結晶速率下降....

        2020-10-26 22:14:25瀏覽:15 β成核荊聚丙烯接枝丙烯酸結晶行為活化能異相成核

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      • 利用加速量熱儀(ARC)研究熱分析動力學反應機理

        從動力學基礎方程推導出絕熱條件下ARC熱分析動力學方程,與傳統的DTA動力學方程比較,ARC理論模型更接近于化學過程工業.以SM型和RM型含能材料為樣品進行熱分析測試,運用新的理論模型分別計算出了SM型和RM型兩種樣品的活化能ESM=247.55kJ.mol,ERM=138.46kJ.mol-1和指前因子ASM=4.26×1023 S-1,ARM=4.20×1012S-1....

        2020-09-03 16:42:35瀏覽:84 加速量熱儀(ARC)熱分析動力學活化能

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      • 熱重與差示掃描量熱分析法聯用研究硫化礦石的熱性質

        為了判定硫化礦石的自燃傾向性,對含有不同礦物成分的2種硫化礦樣在升溫速率分別為5,10和15℃/min條件下的氯化分解行為進行了熱重和差示掃描量熱聯用分析,得到2種礦樣在不同條件下的TG、DTG以及TG-DTG-DSC曲線,并獲取其氧化燃燒過程中的特性參數,包括礦樣的著火點溫度,吸(放)熱,以及增(失)重的溫度區間等.運用Flynn-Wall-Ozawa法計算出2種礦樣的反應活化能分別為387.32和448.50 kJ·mol~(-1).結果表明,熱重分析法和差示掃描量熱分析法具有較好的互補性,聯合應用在硫化礦石的氧化分解過程中能充分體現整個化學反應過程,在多樣本條件下解算求得的活化能值可以作為判定其自燃傾向性大小的指標....

        2020-09-02 20:01:33瀏覽:22 硫化礦石熱重分析差示掃描量熱分析活化能自燃傾向性sulfideoresthermogravimetricAnalysis

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      • 基于熱重實驗的硫化亞鐵氧化的熱動力學分析

        采用熱重分析(TG)和差示掃描量熱法(DSC)研究了FeS熱氧化過程,運用多升溫速率法計算了FeS的動力學參數.結果表明,FeS試樣的DSC曲線在143℃左右出現1個由相變引起的吸熱峰,在高溫段出現1個由氧化引起的放熱峰;TG曲線呈恒重→增重→失重→恒重的變化過程,氧化起始溫度較高,氧化過程緩慢,且受升溫速率的影響明顯.FeS熱氧化反應的平均活化能E為125.89 kJ/mol,指前因子A為1.55763×1011K/s-1.其反應符合隨機成核和隨后生長動力學模型,最概然甬數G(x)=[-1n(1-x)0.4124....

        2020-09-02 20:01:33瀏覽:155 FeS自燃活化能反應機理函數指前因子

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      • 聚對苯二甲酸丁二醇酯的熱重分析

        用熱重分析法(TGA)探討聚對苯二甲酸丁二醇酯(PBT)熱降解的動力學,揭示了PBT的熱穩定性、熱解反應級數和熱解活化能.以高純度氮氣為載氣,在不同載氣流量、不同升溫速率下對PBT進行降解,通過失重曲線和微商曲線分析其結構的穩定性,建立反應動力學方程.結果表明:PBT作為工程塑料在高溫下有較好的穩定性,在N2中降解過程為一階失重,流量對降解幾乎沒有影響;增大升溫速率,分解的起始溫度、失重平衡溫度和最大失重率溫度均呈增加趨勢.PBT的熱解可分為兩個階段,降解前期,即失重率在25%~50%之前,可視為零級反應,其平均活化能為261.3 kJ/mol,降解反應的中后期直至完全降解,可視為一級反應,其平均活化能為186.7 kJ/mol.升溫速率對兩段降解的溫度區間劃分有影響,隨著升溫速率增加,零級反應溫度范圍逐漸擴大....

        2020-09-02 20:01:33瀏覽:46 熱重法動力學聚對苯二甲酸丁二醇酯活化能

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      • 煤直接液化殘渣及其萃取產物的熱重分析

        利用熱天平考察了神華和勝利兩種典型中國煤直接液化殘渣及其萃取產物的失重曲線.實驗表明,神華殘渣和勝利殘渣的輕質組分含量相近,其失重率也相近,但輕質組分組成不同使得失重過程并不一致.升溫速率增加,熱解最大失重速率增加,最大失重速率溫度升高.以殘渣各組分失重曲線擬合得到的殘渣失重曲線可近似表示殘渣的失重曲線.動力學分析表明,由實驗數據擬合的活化能和指前因子計算得到的失重曲線,與實際實驗得到的失重曲線較為一致.液化殘渣在低溫區失重率很高,而且這部分失重產物可以通過溶劑萃取的方式得到....

        2020-08-31 10:42:30瀏覽:51 煤直接液化殘渣熱重萃取活化能指前因子

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      • 熱重-紅外聯用分析制革污泥的燃燒特性

        利用TG-FTIR對制革污泥的燃燒特性和燃燒過程氣體釋放情況進行了研究.研究發現,制革污泥揮發分和灰分含量較高,固定碳含量低、熱值低.不同升溫速率下,制革污泥的燃燒在800℃時已經比較充分,隨著升溫速率的增加,制革污泥碳燃燒的失重速率和峰值溫度有所增加.運用Ozawa法進行活化能計算表明,制革污泥燃燒所需活化能隨著反應程度的深入而增加.制革污泥的揮發分燃燒階段符合三維擴散的Z-L-T方程反應模型,固定碳燃燒階段符合自催化反應的P-T方程反應模型,且制革污泥在不同升溫速率下燃燒動力學參數存在動力學補償效應.TG-FTIR分析表明,不同升溫速率對氣體析出基本特征沒有影響,在低溫階段,制革污泥的燃燒產物中有少量的有機酸組分析出....

        2020-08-31 10:42:30瀏覽:20 制革污泥熱重-紅外聯用燃燒動力學特性活化能

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      • 褐煤自燃特性熱重實驗及動力學分析

        對錫盟褐煤和印尼褐煤進行熱重實驗,并與大同煙煤、平頂山煙煤、神華低灰煙煤、陽泉無煙煤等煤樣進行了對比.通過分析熱重曲線,將煤從吸氧氧化到燃燒的整個過程分為物理吸附、水分蒸發失重、吸氧增重、煤受熱分解、燃燒和燃盡6個階段,并得到各階段的特征溫度點.結果表明,2種褐煤的自燃傾向明顯大于其他4種煙煤和無煙煤.通過Coats-Redfern積分法研究煤樣的氧化燃燒動力學特性,計算煤樣的活化能,得到6種煤的氧化過程屬于一級化學反應,且褐煤自燃傾向性較強;煤樣粒度越小,褐煤自燃傾向性越強;隨著氧氣濃度的增大,煤樣更易自燃....

        2020-08-31 10:42:30瀏覽:34 褐煤熱重實驗特征溫度自燃傾向性動力學分析活化能lignitethermogravimetricAnalysischaracteristic

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      • 典型干雜類可燃物的熱重分析

        針對衡陽"11.3"特大火災事故中典型干雜食品類可燃物進行了不同氣氛下熱重分析.研究了含水率對熱解的影響,分析了空氣和氮氣氣氛下不同的熱解過程,并計算了主要步驟的動力學參數.結果表明,干雜食品類可燃物的含水率是分析其熱解失重特性的重要因素.木耳在空氣條件下的熱解特性跟其他典型火災可燃物生物質熱失重特性類似,表現為兩步反應機理;/k角的熱解失重特性則相對復雜,表現出三步熱解過程.活化能的計算結果顯示木耳、八角與常見生物質可燃物一樣,具有類似的熱解燃燒性能.這些干雜類可燃物的潛在火災危險性值得人們關注....

        2020-08-31 10:42:30瀏覽:24 干雜類熱重分析熱解動力學含水率活化能

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      • 基于熱重分析測定物質的蒸氣壓

        根據自由蒸發過程的Langmuir關系,將熱重分析(TGA)用于正十六烷、正十七烷和正十八烷等3個正構烷烴的蒸氣壓測定,分別采用常數法和比較法計算蒸氣壓,其結果與文獻數據符合較好.結果表明,只要選擇合適的參考物質,TGA可以成功地應用于未知液體物質蒸氣壓的測定.同時,根據從TGA實驗得到的蒸發速率和蒸氣壓數據,計算了蒸發過程的表觀活化能和平均蒸發焓,發現活化能數值僅稍大于蒸發焓,證實TGA實驗中的蒸發過程接近非活化自由蒸發過程.TGA是一種快速實用的蒸氣壓測量新方法,尤其適用于較低壓力范圍的蒸氣壓測定,是傳統實驗方法的很好補充....

        2020-08-31 10:42:30瀏覽:23 熱重分析正構烷烴蒸氣壓活化能蒸發焓

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      • 鈦硅沸石的結晶動力學研究

        在TPABr-正丁胺體系中合成了鈦硅沸石TS-1, 研究了此體系中的結晶動力學,求出了不同溫度下的成核速率、晶體生長速率及表觀活化能. 還研究了晶種類型和用量對鈦硅沸石晶化的影響. 結果表明,隨著晶化溫度的升高, TS-1成核誘導期縮短,成核速率及晶體生長速率加快; 加入晶種可明顯縮短TS-1成核誘導期,并減小晶粒粒度; TS-1, M, ZSM-11和β沸石等均可作為晶種合成TS-1, 并存在一個最佳晶種用量; 不加晶種時TS-1成核活化能和晶體生長活化能分別為44.4和75.7 kJ/mol....

        2020-08-31 10:42:30瀏覽:29 鈦硅沸石結晶動力學活化能晶種

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      • 石灰碳酸化動力學研究

        通過實驗和采用未反應核模型的數值計算,對石灰碳酸化反應的動力學進行研究.結果表明,CO2氣體的傳輸是反應速度的限制環節;石灰碳酸化反應的活化能為83.15 kJ/mol....

        2020-08-31 10:42:30瀏覽:56 石灰碳酸化動力學活化能

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      • 無光釉的結晶動力學研究

        本文通過差熱分析(DTA)對無光釉的析晶動力學問題進行了研究,求出了它的析晶活化能E;并借用一種新的動力學判據Ky(T),給出了它析晶能力大小.并發現在無光釉中引入成核劑TiO2后會降低它的析晶能力,工藝條件的改變會使它的析晶活化能增大,析晶能力增強....

        2020-08-30 18:25:27瀏覽:32 無光釉析晶能力活化能差熱分析

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      • 氰銨化鉛的動力學研究

        通過對氰銨化鉛(PbCN2)進行DTA分析,觀察其DTA曲線,得知該物質在加熱過程中的變化行為,從而對其進行動力學研究.根據在熱分析過程中升溫速率的改變相應極化峰值的不同,以lg(φ/Tm2)對作圖得一直線,通過直線斜率求出反應的活化能E.觀察DTA曲線的對稱性,找出其形狀指數,再根據其形狀指數,計算反應級數,從而推斷其動力學方程....

        2020-08-30 18:25:27瀏覽:23 氰銨化鉛DTA分析反應級數活化能

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      • LiNiO2熱分解反應動力學研究

        用DTA和XRD研究了LiNiO2在空氣中的熱分解過程為:LiNiO2(s)650~720℃ Li2Ni8O10(s)+4Li2O(s)+ O2(g)850~950℃Li2O(s)+8NiO(s)+1/2 O2(g)1000~1150℃NiO(s)+Li2 O(g)用Doyle-Ozawa法和Kissinger法計算了各反應階段的表觀活化能分別為747.18±1.0 kJ.mol-1、932.461.0 kJ.mol-1和1126.971.0 kJ.mol-1.用Kissinger法確定了反應級數和頻率因子,確定了三個階段的動力學方程分別為dα/dt=1.736×1039e-90000/T(1 -α)1.057;dα/dt=1.806×10 39 e-111500/T(1 -α)0.844;dα/dt=4.262×1042e-135000/T(1 -α)1.275....

        2020-08-30 18:25:27瀏覽:40 LiNiO2熱分解動力學活化能decompositionkineticsactivationenergy

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      • 小米吸水動力學研究

        運用Peleg模型,研究了小米在不同溫度和時間浸泡條件下的吸水性質,并對其吸水動力學進行了分析.結果表明,在浸泡的初始階段小米以很高的速率吸收水分,隨后小米含水量的變化逐漸趨于平緩,最后小米含水量達到平衡;Peleg方程對小米在不同溫度下的吸水過程能夠較好地擬合,R2均大于0.99,且相對誤差均小于5%,其中,速率常數K1與容量常數K2均隨溫度的升高而降低;將溫度與其對應的速率常數K1進行阿尼烏斯方程擬合,R2為0.97,擬合度較高,并得到小米在浸泡過程中的活化能為11.003 kJ/mol....

        2020-08-30 18:25:27瀏覽:36 小米水分吸收Peleg方程活化能milletwaterabsorptionPelegequationactivationenergy

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      • 劉莊煤氣化反應動力學特征的研究

        針對煤炭在氣化過程中高溫的碳與二氧化碳和水蒸汽發生的非均向反應決定了出口煤氣的組分和熱值這一問題,在實驗的基礎上,研究了劉莊煤氣化過程中CO2還原反應和H2O(g)分解反應的動力學特征,確定了其化學反應的速率表達式,得出其反應活化能分別為140.41kJ/mol和171.53kJ/mol....

        2020-07-12 21:36:56瀏覽:43 二氧化碳水蒸汽反應動力學特征活化能

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      • C36二聚脂肪酸/聚乙二醇聚酯的制備及動力學研究

        以C36二聚脂肪酸和聚乙二醇400為原料,縮聚得到一種新型高分子表面活性劑,適宜的工藝條件:在0.097 MPa下,n(二聚脂肪酸):n(聚乙二醇400)為1∶1.2,催化劑SnCl2(相對二聚脂肪酸質量分數為0.3%,反應溫度200℃,反應時間6 h,酯化率達到98.11%.建立了SnCl2催化下,二聚脂肪酸與聚乙二醇縮聚反應的動力學模型,并采用改進的遺傳算法,對動力學模型參數進行估算.結果顯示,二聚脂肪酸與聚乙二醇400縮聚反應級數為0.998級,酯化反應活化能E=97.18 kJ/mol,指前因子A=1.947 9×109 L/(mol·min),縮聚反應的Arrhenius方程為ln k=21.39-11.689/T....

        2020-07-10 14:39:05瀏覽:33 C36二聚脂肪酸聚乙二醇聚酯合成遺傳算法動力學活化能

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      • 尼龍69的熱降解動力學研究

        用熱重分析法研究了尼龍69在N2氣氛中不同升溫速率(β)下的熱降解反應動力學.尼龍69在N2中的降解反應過程為一步反應,降解溫度隨β的升高線性升高.用Kissinger法、Flynn-WallOzawa法和Coats-Redfern法求得降解反應的活化能分別為242.9,244.0,249.9 kJ/mol,表觀指前因子平均值為1015.52.用Coats-Redfern法證明了尼龍69的熱降解反應為相邊界反應....

        2020-06-12 14:58:51瀏覽:1409 尼龍69動力學熱降解機理活化能

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      • 超細煤粉快速熱解動力學特性實驗研究

        采用居里點裂解器及氣相色譜儀研究了3種超細煤粉的快速熱解特性.實驗發現:超細煤粉揮發分的快速熱解釋放主要發生在升溫階段,煙煤與無煙煤揮發分中焦油的質量分數均最大,其中煙煤焦油釋放量占揮發分的質量分數達到50%以上,高于無煙煤.煙煤氣態揮發分中CO質量分數最大,達到40%以上,其次為CO2,然后依次為CH4、其他碳氫化合物CnHm,H2.無煙煤的CO,CO2,CH4釋放質量分數基本相當,H2質量分數與CnHm接近.根據熱解產物的釋放數據,采用單方程反應模型計算出了煤粉升溫速率、熱解頻率因子及活化能,為進一步研究超細煤粉的著火及燃燒提供了理論基礎....

        2020-06-12 14:58:24瀏覽:1399 超細煤粉快速熱解居里點裂解器頻率因子活化能

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      • 乙?;痉鄣臒峤鈩恿W研究

        利用熱重分析儀在升溫速率分別為5、10、15、20和25 K/min的條件下對乙?;痉圻M行熱解研究,利用Horowitz-Metzger和Coats-Redlfem兩種不同的動力學模型對乙?;痉圻M行熱解動力學分析.結果表明:乙?;痉鄣臒峤膺^程主要分為預熱解、快速熱解和慢速熱解3個階段,其中快速熱解階段失重率可達70%.對實驗數據進行回歸擬合,結果顯示快速熱解過程是一級反應.由兩種模型計算所得的活化能數值不同,但是總體變化趨勢基本相同.與其他一些生物質材料的熱解參數對比可知乙?;痉鄹y被熱分解....

        2020-06-12 14:58:19瀏覽:1399 乙?;痉?/a>熱解動力學活化能生物質材料acetylatedwoodflour(AWF)pyrolsiskineticsactivation

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      • VRLA高溫電池用耐熱阻燃ABS熱降解行為分析

        本文通過熱重法(TG-DTG)比較高溫VRLA蓄電池槽用的耐熱阻燃ABS與普通ABS電池槽材料在熱降解過程中的差異,并采用 Flynn-Wall-Ozawa 法求得其反應活化能。結果顯示,耐熱阻燃 ABS 的初始熱降解溫度降低,但熱降解速率降低且熱降解溫度范圍擴大,炭化殘重也有所增加。同時其活化能(Ea)隨失重率(α)變化較復雜,α在0.2時耐熱阻燃ABS的Ea相對較低,僅155.5 kJ/mol,比純ABS的低約50 kJ/mol,在α大于0.3以后其Ea均比純ABS的大,最大約243.6 kJ/mol,比純ABS的Ea大52 kJ/mol左右。...

        2020-06-12 14:58:11瀏覽:1397 ABS阻燃耐熱降解活化能高溫VRLA蓄電池resinlfameretardantheatresistantdegradation

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