【摘 要】
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以高硅铝煤灰为研究对象,分别探究了复合助熔剂(质量分数为15%)CaO/MgO和Na2O/K2O对晋城煤灰熔融行为的影响和反应机制,并通过合成灰实验与Fact Sage相结合建立了流动温度(FT)的预测模型。主要结论如下:(1)随CaO/MgO增加,混合灰熔融温度(AFT)呈现先降后升趋势。钙长石和橄榄石发生低温共熔,使AFT降至最低。当CaO/MgO小于6/9时,金属阳离子嵌入硅酸盐网络,使部分
【基金项目】
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国家自然基金; 山东省自然基金;
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以高硅铝煤灰为研究对象,分别探究了复合助熔剂(质量分数为15%)CaO/MgO和Na2O/K2O对晋城煤灰熔融行为的影响和反应机制,并通过合成灰实验与Fact Sage相结合建立了流动温度(FT)的预测模型。主要结论如下:(1)随CaO/MgO增加,混合灰熔融温度(AFT)呈现先降后升趋势。钙长石和橄榄石发生低温共熔,使AFT降至最低。当CaO/MgO小于6/9时,金属阳离子嵌入硅酸盐网络,使部分Si-O-Si键转变成Si-O-N2+(N2+:Ca2+或Mg2+)。同时,硅四面体结构由[Si2O6]4–和[Si2O5]2–转化为[SiO4]4–和[Si2O7]6–加速了硅酸盐网络的解聚,导致AFT降低;当CaO/MgO大于6/9时,[AlO4]的红外峰强度逐渐增强,对体系AFT升高起主要作用。(2)混合灰AFT随Na2O/K2O升高呈现先降后升趋势。Na2O/K2O增加使高熔点白榴石和钾霞石含量减少而钠霞石增多,导致体系AFT下降;当Na2O/K2O高于9/6时,高熔点镁橄榄石和石英开始生成,对体系阻熔的作用大于钠霞石的助熔作用,因此AFT缓慢升高。Na2O/K2O改变影响K和Na在晶体矿物质中的分布。随着Na2O/K2O升高,K元素由白榴石转移到钾霞石;钠霞石是Na元素的主要赋存形式,其含量随Na2O/K2O升高而增大。(3)将合成灰的FT与其根据Fact Sage计算的90%液相含量对应温度进行线性拟合,建立了FT的预测模型(FT=245.837+0.765T90),该模型的误差为±32℃,对晋城煤的FT预测值约为1536℃。图23幅,表11个,参考文献92篇。
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