焦炭微观结构随溶损程度及反应温度的变化规律研究

来源 :华北理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:haibitian_lan
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
传统国标热性质检测方法试验条件单一,无法模拟焦炭在高炉中变温环境下渐进的溶损过程。因此,采用一种大型热重分析仪研究了三种不同性质焦炭在多温度点、多溶损程度下的溶损劣化行为,分析了转鼓强度的变化规律,对溶损前后焦炭的微观结构进行了表征,重点探究了微观结构随溶损程度及反应温度的变化规律,揭示了焦炭宏观热性质变化的深层次原因。研究表明,随溶损程度加深,微孔合并、贯通形成大孔,导致了转鼓强度逐渐降低,但这种变化并不完全是线性的。低温条件下(1050℃和1100℃)溶损程度达30%时孔隙率大幅上升导致了转鼓强度下降幅度较大,而高温条件下(1250℃和1300℃)反应趋向表面,孔隙率稳定,微晶结构得到强化,导致了溶损程度为10%和20%时转鼓强度下降幅度较大。当溶损程度为10%和20%,溶损反应主要生成微孔,对焦炭强度破坏有限,受热应力影响,随反应温度升高转鼓强度逐渐降低。当溶损程度为30%,微观结构对溶损模式影响较大,中间温度的扩孔作用导致了转鼓强度的降低,而高温反应趋向表面,同时微晶结构得到强化,导致了转鼓强度升高。由于3种焦炭孔隙结构存在差异,J1、J2和J3焦炭分别在低温区、中温区和高温区达到最大劣化。综上所述,探究焦炭微观结构随溶损反应的变化规律,对理解宏观溶损行为及准确评价焦炭质量具有重要作用。图34幅;表19个;参53篇。
其他文献
金属钠负极由于具有高的理论比容量(1165 m Ah·g-1)和低的电位(-2.71 V)而备受关注。然而,在传统液态电解质体系中,金属钠电池的发展常常受到界面副反应及枝晶生长等问题的影响。全固态钠离子电池,可以有效避免上述问题,同时全固态电池具有高能量密度和高安全性等特点,近年来受到了人们的广泛关注。NASICON型固态电解质具有高的离子电导率、宽的电化学窗口、对空气稳定等特点,使其在全固态钠离
学位
富氢高炉冶炼是一项清洁低碳炼铁技术,认识焦炭在富氢高炉内的溶损特性对于指导富氢高炉操作具有重要意义。利用Ca/Fe添加剂配煤制备高反应性焦炭,研究焦炭在H2O@CO2气氛中的溶损过程,分析焦炭溶损过程H2O和CO2的相互作用,阐明Ca/Fe添加剂对焦炭溶损反应特性的影响规律。随着反应气氛中H2O含量的增加,焦炭的溶损率逐渐变大,碳溶反应的碳素溶损率逐渐减少、水煤气反应的碳素溶损率逐渐增加,表明H2
学位
配位聚合物(CPs)作为一种新型材料受到了配位化学领域内的广泛关注。CPs作为荧光探针在检测水溶液中的重金属离子和抗生素方面已成为重点研究对象。采用三种苯并咪唑类配体分别与五种金属盐并辅以不同的芳香羧酸进行反应,合成出十种新的CPs。通过多种实验表征CPs的相关性质。选用1,4-二(苯并咪唑基-1-亚甲基)苯(L1)和1,8-萘二羧酸以及四种金属盐Cd(Ⅱ)/Co(Ⅱ)/Ni(Ⅱ)/Ag(Ⅰ)构筑
学位
报纸
本文从顶管技术的施工优势入手,对顶管技术在城市改造、城市发展中的积极意义进行深入剖析,分别探究了顶管技术在市政给排水工程施工中的应用方法与要点。希望通过本文研究,为相关人员提供参考。在社会经济快速发展的背景下,市政给排水效果备受关注,其作为重要市政工程,保证其质量具有十分重要的意义,故建议有关单位予以重视。
期刊
多组分反应(multicomponent reactions,MCRs)是以廉价、易得的有机小分子为原料构建复杂分子的有效手段,具有操作简单、高选择性等特点。该方法符合绿色化学理念的一种理想反应模式,被广泛地运用在有机合成、药物化学以及组合化学中,已成为广大科研工作者的一个研究热点。含吡咯结构化合物大量存在于天然产物中,具有广泛的生物活性,在新药合成和功能材料等领域有着广泛的应用。鉴于此,寻求吡咯
学位
煤焦化过程中挥发分析出对焦炭成孔机制具有至关重要的影响,进而影响焦炭质量。目前,热重(TG/DTG)作为研究煤热解过程的主流手段,存在明显不足。TG/DTG曲线反映的是均向加热温度场下的挥发分析出规律,与实际焦化过程差距较大。为了充分模拟焦炉炭化室单向加热,成层结焦的特点,采用单向加热挥发分析出行为分析仪进行研究。选取具有代表性的15种不同变质程度炼焦煤,分别研究单向及均向加热温度场下的挥发分析出
学位
“十四五”时期,我国要实现“产业基础再造”目标,作为工业摇篮和重要发源地的辽宁,责无旁贷。工业振兴是辽宁全面振兴全方位振兴的重要基石,是建设现代产业体系的内在要求,也是实现共同富裕的基本条件。辽宁全面振兴全方位振兴根本动力是提高全要素生产率,而工业是全要素生产率提高的主战场。因此,要通过推进市场化体制机制改革、推进户籍制度改革、动态跟踪产业发展比较优势及推动产业深度融合发展等措施来推进辽宁工业振兴
期刊
荧光探针分子因具有独特优良的光学特征成为实现生物大分子检测的最有效手段之一。菁染料是一大类荧光染料分子,因其含有一种独特的推拉式电子体系的结构,使得菁染料具有高摩尔吸光系数、高量子产率等优点。基于菁染料不同聚集体对DNA G-四链体结构变化产生的响应,导致光学特性差异较大的优异性质,创新性的构建了一系列选择性响应金属离子和氨基酸分子的菁染料探针体系。设计合成了一种N-丙磺酸盐-苯并噻唑方酸菁染料探
学位
焦炭在高炉中可与CO2发生溶损反应生成还原气体CO,同时使自身的强度降低。高炉中存在的碱金属对此反应有催化作用,以往对于碱金属催化焦炭溶损反应的研究主要集中在描述其宏观动力学过程,很少从分子层面去阐述此反应的机理和微观本质。以平遥焦炭为样品,进行钠蒸气吸附焦炭碱化反应实验,并利用其产物完成后续的焦炭溶损反应实验。通过基于活性反应力场(Reactive force field,Reax FF)的分子
学位