矿物质在干馏过程中的变化及对干馏产物结构的影(修改)
煤的干馏,石油的分馏原理

煤的干馏,石油的分馏原理煤和石油是重要的化石能源资源,它们经过不同的加工方法可以得到不同种类的燃料和化工产品。
煤的干馏和石油的分馏是两种重要的加工方法,通过这些方法可以将煤和石油中的有用组分进行有效分离和提取。
下面将分别介绍煤的干馏和石油的分馏原理。
煤的干馏煤是一种含碳高的复合物,其中不仅含有碳还含有氧、氢、氮等元素。
煤的干馏是通过加热煤来去除其中的杂质和非煤有机物,从而得到更纯净的燃料和化工原料。
在煤的干馏过程中,煤会被加热至很高的温度,达到一定的压力下进行反应。
煤的干馏过程主要分为以下几个阶段:1.挥发分的释放:在干馏刚开始的时候,煤中的挥发分会先释放出来,这些挥发分包括煤油、煤气等。
2.热解:随着温度的升高,煤中的多环芳烃等有机物会发生热解反应,生成更简单的化合物,如苯、酚等。
3.焦化:在热解后,煤中的残余物会发生焦化反应,生成焦炭和焦油等副产物。
煤的干馏可以得到焦油、焦炭、煤气等产品,这些产品在工业生产中具有重要的用途,例如焦油可用于生产染料和涂料,焦炭可用于制造铁合金等。
石油的分馏石油是一种混合的碳氢化合物,其中包含了多种碳链长度不同的烃类物质。
石油的分馏是通过加热石油并使其蒸发,在不同的温度下进行分馏,从而得到不同沸点范围内的石油馏分。
在石油的分馏过程中,石油首先被加热至较高的温度,进入分馏塔内,在不同高度设有冷却器,根据沸点不同,石油在不同高度的冷却器中凝结成液体。
石油的分馏过程主要分为以下几个步骤:1.准备阶段:将原油加热至一定温度,使其蒸发。
2.蒸发:原油中的不同碳链长度的烃类在不同温度下会蒸发形成蒸汽,向上升进入分馏塔。
3.冷凝:在分馏塔内不同高度,设有不同温度的冷却器,使得不同沸点的产品在合适的高度上凝结成液体。
石油经过分馏可以得到不同沸点范围内的石油馏分,如汽油、柴油、煤油等,这些石油馏分在工业生产和日常生活中有广泛的用途,如汽油可以用作车用燃料,柴油可用于发电和运输等领域。
煤的干馏名词解释

煤的干馏名词解释
煤的干馏是指将煤在缺乏氧气的条件下加热,从而分解煤中的各种组分,得到不同的产物。
在煤的干馏过程中,煤的结构和成分发生了变化,产生了固体炭、液体焦油和气体等多种产物。
首先,煤的干馏会产生固体炭。
煤的主要成分是碳,当煤加热时,碳会逐渐分解并形成固体炭。
固体炭具有高热值和良好的燃烧性能,因此在工业和能源领域有广泛的应用。
此外,固体炭还可以用作制备活性炭和炭黑等材料的原料。
其次,煤的干馏会生成液体焦油。
液体焦油主要由煤中的不饱和化合物、芳香烃和杂原子化合物等组成。
焦油是一种复杂的混合物,具有高沸点和粘稠性。
焦油可以用作润滑油、燃料油和原料油等,也可以通过进一步加工提取出苯、甲苯和二甲苯等重要有机化工产品。
最后,煤的干馏还会产生气体。
气体是煤的干馏过程中产物中的主要组分,主要包括甲烷、乙烷、丙烷和氢气等。
这些气体具有高热值和良好的燃烧性能,可以用作燃料或工业原料。
此外,煤制气还可以通过气体净化、液化和合成等进一步加工,得到更多有用的产品,如合成天然气、液化石油气和合成液体燃料等。
总的来说,煤的干馏是一种重要的煤炭加工技术,通过加热煤,可以得到固体炭、液体焦油和气体等多种产物。
这些产物在工业和能源领域有广泛的应用,对提高资源利用效率、促进能源结构优化具有重要意义。
煤的干馏石油分馏属于什么变化形式

煤的干馏石油分馏属于物质的化学变化形式煤的干馏和石油分馏是两种常见的化学加工过程,它们属于物质的化学变化形式。
在这两种过程中,原料发生变化,产生了不同的化学物质,展现了物质间的转化和分离的过程。
煤的干馏煤的干馏是指将煤在缺氧或低氧的条件下加热,使其发生热解反应,分解成液体、气体和残渣的过程。
煤主要由碳、氢、氧和少量的氮、硫等元素组成,经过干馏后,产生的液体称为焦油,其中含有苯、甲苯、二甲苯等有机化合物,这些化合物在炼油和化工生产中有着广泛的应用,气体产品主要是煤气和一些碳氢气体,可以作为燃料或化工原料。
残渣则是煤焦,可以用于冶金、化工等领域。
石油分馏石油是一种混合油,通过石油分馏可以根据油品的沸点范围将其分成不同的组分。
石油的分馏过程是将原油在分馏塔中通过加热分解,使得其中的不同组分在不同的高度凝结,分离出汽油、柴油、润滑油、煤油等产品。
石油分馏是通过改变原油中各种烃类的沸点差异,利用沸点分离原理完成的。
分馏后得到的产品可以满足不同的需求,例如用于交通运输、工业生产、燃料等领域。
化学变化形式煤的干馏和石油分馏是两种常见的化学过程,它们表现出物质的化学变化形式。
在这两个过程中,原料煤和石油在适当的条件下发生了化学反应,产生了不同的化合物,变成了具有不同性质和应用的新产品。
这种化学变化形式将原料转变为了更加有用的产物,满足了人们对能源和化工产品的需求。
总的来说,煤的干馏和石油分馏是物质的化学变化形式,通过这两个过程,煤和石油中的元素和化合物得到了有效的转化和利用,产生了各种重要的化工产品,为人类生活和工业生产提供了重要的能源和原料基础。
这种化学变化形式反映了物质间的相互作用和转化,为社会的发展和进步做出了重要贡献。
石油分馏煤的干馏是什么变化过程

石油分馏煤的干馏变化过程
石油分馏煤的干馏是一种重要的化工过程,通过干馏可以将煤中的有机物分解
出来,获得多种有用的化学产品。
煤在被加热的过程中,经历了多个阶段的变化,包括干馏、加热、分解等过程。
干馏的原理
干馏是一种通过加热使固体物质分解的方法。
在石油分馏煤的干馏过程中,煤
在没有氧气的环境下被加热,使其内部的有机物质分解为气体、液体和固体产物。
这些产物可以进一步加工成各种化工产品。
干馏的变化过程
1.挥发分的析出
加热后,煤中的挥发性分子开始逸出,形成挥发分。
这些挥发分中包括液态和
气态成分,比如石油、天然气等。
挥发分的析出是煤干馏的第一步。
2.固体残渣的生成
在挥发分析出后,残留下来的固体部分即为固体残渣。
固体残渣通常富含碳元素,可以用于生产炭、焦炭等产品。
3.液体产物的生成
挥发分中的液态成分在冷却后凝结成液体产物。
这些液体产物可以用于生产石
油化工产品、化肥、溶剂等。
4.气体产物的生成
挥发分中的气态成分也会在冷却后凝结成气体产物。
这些气体可以被收集利用,用于供热、发电等。
结论
通过石油分馏煤的干馏过程,可以将煤中的有机物质有效地分解出来,得到多
种有用的化学产品。
干馏是一种重要的化工生产方法,广泛应用于工业生产中。
对干馏过程的了解,有助于提高煤的资源利用效率,促进煤化工产业的发展。
煤的干馏知识讲解

煤的干馏一、煤的热分解煤在隔绝空气条件下加热至较高温度而发生的一系列物理变化和化学反应的复杂过程,称为煤的热解,或称热分解和干馏。
迄今为止煤加工的主要工艺仍是热加工,煤炼焦工业就是典型的例子,煤的气化和液化过程也都和煤的热解过程分不开。
研究煤的热解对热加工技术有直接的指导作用,如对炼焦而言可指导选择原煤,寻求扩大炼焦用煤的途径,确定合适的工艺条件和提高产品质量。
另外还可指导开发新的热加工技术,如高温快速热解,加氢热解和等离子体热解等。
1.煤受热发生的变化煤在隔绝空气下加热时,煤中有机质随温度的提高而发生一系列变化,形成气态(煤气),液态(焦油)和固态(半焦或焦炭)产物。
典型烟煤受热发生的变化过程见图6-1-01。
可见煤热解过程大致可分为三个阶段:⑴第一阶段(室温~300℃)在这阶段,煤的外形无变化,褐煤在200℃以上发生脱羧基反应,近300℃时开始热解反应,烟煤和无烟煤在这一阶段一般没有什么变化。
脱水发生在120℃前,而脱气(CH4,C O2和N2)大致在200℃前后完成。
⑵第二阶段(300~600℃)这一阶段以解聚和分解反应为主,煤粘结成半焦,并发生一系列变化。
煤从3 00℃左右开始软化,并有煤气和焦油析出,在450℃前后焦油量最大,在450~600℃气体析出量最多。
煤气成分除热解水、CO和CO2外,主要是气态烃,故热值较高。
烟煤(特别是中等变质程度的烟煤),在这一阶段经历了软化、熔融、流动和膨胀直到再固化等一系列特殊现象,产生了气、液、固三相共存的胶质体。
液相中有液晶或中间相(mesophase)存在。
胶质体的数量和质量决定了煤的粘结性和成焦性的好坏。
固体产物半焦与原煤相比有一部分物理指标如芳香层片的平均尺寸和氦密度等变化不大,说明半焦生成过程中的缩聚反应还不很明显。
⑶第三阶段(600~1000℃)这是半焦变成焦炭的阶段,以缩聚反应为主。
析出的焦油极少,挥发分主要是煤气,700℃后煤气成分主要是氢气。
石油分馏煤的干馏

石油分馏煤的干馏
石油分馏煤干馏是一种重要的煤化学工艺,通过高温下将煤料加热,从而分解
出不同成分。
本文将介绍石油分馏煤的干馏过程及其应用。
1. 干馏原理
石油分馏煤的干馏是一种热解过程,煤料在缺乏空气的条件下受热分解,产生
气体、液体和固体产物。
在干馏过程中,煤料会依次经历失重、软化、膨胀、裂解和焦化等阶段。
2. 干馏产物
气体产品:主要是各种有机气体和一些杂质气体,如甲烷、乙烷、一氧化碳等。
这些气体可被用作燃料或作为化工原料。
液体产品:是由干馏过程中沥青质和焦油等组成的,其中含有许多有机烃,可用作化工原料或润滑油。
固体产品:主要是焦炭,是石油分馏煤干馏的主要产物之一。
焦炭具有高热值和高热稳定性,广泛用于冶金和工业领域。
3. 干馏应用
•燃料:石油分馏煤的干馏产生的气体和液体产品可用作燃料,为工业生产和生活提供能源。
•化工原料:干馏产生的液体产品中含有多种有机烃,可作为化工原料用于合成各种化学产品。
•冶金行业:干馏产生的焦炭在冶金行业用作还原剂,降低矿石中的氧化物,提高金属的纯度。
石油分馏煤的干馏过程将煤料中的有机物分解为不同的产物,这些产物在工业
生产中具有重要的应用价值。
通过不断的研究和改进,提高煤化学工艺的效率,将煤资源充分利用,为促进工业和经济发展做出贡献。
煤的干馏知识点总结

煤的干馏知识点总结煤的组成煤是一种含碳丰富的矿物质,主要由碳、氢、氧、氮和硫等元素组成。
煤的组成和性质主要取决于其形成时的植物残体类型、保存条件和历史。
一般来说,煤可以分为褐煤、炼焦煤和烟煤等不同类型,它们的碳含量和能量密度各不相同。
对于不同类型的煤,其干馏产物也会有所不同。
干馏的原理煤的干馏是指在高温条件下将煤分解成气体、液态和固态产物的过程。
在干馏过程中,煤的有机物质会发生裂解和重组反应,产生一系列挥发性和不挥发性产物。
干馏的原理主要包括热裂解、气相反应和固相反应等过程,这些过程对干馏产物的种类和数量起着决定性的作用。
干馏的产物煤的干馏会产生多种产物,包括气体、液态和固态产品。
气体产品主要包括可燃气体和不可燃气体,可燃气体主要是一氧化碳、氢气和甲烷等,而不可燃气体主要是二氧化碳和一氧化碳等。
液态产品主要是焦油和挥发性有机物,其中焦油是一种混合的复杂化合物,包括苯系化合物和多环芳烃等。
固态产品主要是焦炭,它是一种含碳丰富的固体材料,具有较高的热值和化学稳定性。
干馏产物的应用煤的干馏产物具有多种应用,主要包括燃料、化学品和其他产品。
气体产品可以用作燃料或化学原料,例如甲烷可以用于发电或城市燃气供应,一氧化碳可以用于合成化工产品。
液态产品中的焦油可以用于生产染料、颜料和沥青等化学品,挥发性有机物可用于生产溶剂和涂料等。
固态产品的焦炭主要用于铁制品生产和化工反应的还原剂。
总结煤的干馏是一种重要的能源利用方式,通过在低氧气环境下将煤加热至高温,产生一系列气体、液态和固态产物。
这种技术在煤炭化学工业中具有广泛的应用,可以生产液体燃料、化学品和其他高附加值产品。
了解煤的组成、干馏的原理、产物及应用对于深入理解煤的干馏技术和发展具有重要意义,也有助于促进煤的综合利用和产业升级。
希望本文对读者能够有所帮助,谢谢!。
煤的干馏和石油的分馏分别是什么变化

煤的干馏和石油的分馏分别是什么变化干馏和分馏都是利用物质在不同温度下的沸点差异,通过加热分离出不同组分的过程。
煤的干馏和石油的分馏虽然属于不同的过程,但在本质上有相似之处,同时又存在一些明显的差异。
煤的干馏过程煤的干馏是指在缺乏空气的条件下,将煤加热至一定温度,使之发生热解分解的过程。
干馏过程中,煤中的有机物分解为气态、液态和固态产物。
主要产物包括煤气、液态焦油和固态焦炭。
煤的干馏过程主要包括以下几个步骤: 1. 加热阶段:煤在缺氧的条件下加热,开始分解产生煤气和焦油。
2. 气化和裂解阶段:煤气和焦油进一步分解,产生更多的气态产物。
3. 固态残渣:经过干馏后,剩余的部分形成固态焦炭。
石油的分馏过程石油的分馏是指将石油加热至一定温度,根据不同的沸点将其分解成不同沸点的组分的过程。
石油是一种混合物,其中含有许多种不同沸点的烃类物质。
通过分馏可以得到不同沸点范围的馏分,如汽油、柴油和残渣等。
石油的分馏过程主要包括以下几个步骤: 1. 加热阶段:将石油加热至一定温度,液态石油开始蒸发。
2. 冷凝阶段:将蒸汽冷却,根据不同沸点范围进行凝结,得到不同的馏分。
3. 收集分馏产品:根据沸点范围的不同,收集汽油、柴油、航空煤油等不同的产品。
两种过程的比较1.原料不同:煤的干馏是固态物质的热解过程,石油的分馏是液态物质的沸点分解过程。
2.产物不同:煤的干馏主要得到煤气、焦油和焦炭,石油的分馏主要得到汽油、柴油和残渣等产品。
3.应用领域不同:煤的干馏主要用于生产煤气和焦炭,石油的分馏主要用于提炼汽油、柴油等燃料。
4.工艺条件不同:煤的干馏需要在缺氧条件下进行,石油的分馏在常压下进行。
总的来说,煤的干馏和石油的分馏虽然都是利用沸点差异进行分离,但由于原料和产物的区别,以及工艺条件的不同,两者仍有明显的差异。
这些过程在能源生产和利用中发挥着重要作用,对于资源的有效开发和利用具有重要意义。
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矿物质在干馏过程中的变化及对干馏产物结构的影响1 原料煤中矿物质种类和结构研究1.1实验原料及方法实验选用马钢气煤、肥煤、焦煤和1/3焦煤等常用炼焦煤为原料,其基本性质如下:表1-1 原料煤的基本性质煤种Mad/% Aad/% Vad/% Cad/%QM(%) 1.65 8.98 37.53 51.84 FM(%) 1.38 9.78 34.11 54.73 JM(%) 0.62 10.36 26.86 62.16 1/3JM(%) 0.81 9.61 32.19 57.39 煤样用管式炉进行低温脱碳处理,称取已干燥的煤样1g(粒度100目以下)放在管式炉中进行低温灰化,用N2做保护气,在120℃下灰化5h。
对灰化后的产物进行分析。
1.2 结果与讨论用X荧光对四种处理过的煤样进行分析,结果如下表所示:表1-2 X荧光分析结果气煤肥煤焦煤1/3焦煤分子式含量(%) 分子式含量(%) 分子式含量(%) 分子式含量(%) Na2O 0.453 Na2O 0.56 Na2O 0.418 Na2O 0.452 MgO 0.835 MgO 0.884 MgO 0.326 MgO 0.265 Al2O326.805 Al2O325.084 Al2O330.13 Al2O329.765 SiO241.796 SiO243.285 SiO245.37 SiO252.478 P2O50.731 P2O50.27 P2O50.883 P2O50.764 K2O 0.987 K2O 1.281 K2O 0.795 K2O 1.236CaO 10.514 CaO 6.505 CaO 4.408 CaO 2.99 TiO2 3.463 TiO2 3.091 TiO2 3.342 TiO2 4.505 MnO 0.183 Fe2O318.448 MnO 0.097 Fe2O3 6.012 Fe2O313.605 ZnO 0.078 Fe2O311.08 NiO 0.099 CuO 0.121 SrO 0.4 ZnO 0.062 CuO 0.107 ZnO 0.056 ZrO2 0.114 Ga2O30.037 ZnO 0.061 SrO 0.352 SrO 1.023 Ga2O30.034 ZrO20.098 Y2O30.031 SrO 0.381ZrO20.286 Y2O30.023Cl 1.702 ZrO20.224Cl 0.605X荧光分析得到的结果均是以氧化物的形式给出。
各实验煤样所含的矿物元素不仅种类各不相同,而且不同煤中同种矿物元素的相对含量以及同种煤中不同矿物元素的含量均不相同。
各煤样中含量较高的元素主要有Si、Al、Fe、Ca、Ti,而K、Na、P、Mg、Zn、Sr含量较少,Cu、Zr、Y、Mn等在一些煤样中未检出,一些煤样中即使检测到它们的存在,含量也相对较少。
脱碳后产物的XRD实验表明,煤中的矿物质主要是高岭石、方解石、黄铁矿、石英、锐钛矿、地开石等矿物。
2.经不同温度处理后的原料煤中的矿物质种类和结构研究2.1 实验原料与方法实验选用马钢气煤、肥煤、焦煤和1/3焦煤等常用炼焦煤为原料,前面已给出。
选取不同的温度点对原煤进行加热处理(惰性气氛保护下),考察原煤在不同的温度下热解,煤中矿物质的存在形式和结构的变化,选取一定量的原煤进行实验,温度在400~1000℃之间进行,每100度进行加热,加热速度升温速率为3 ℃/min,加热时通氮气保护,氮气流量为40 mL/min,达到设定热解终温时停止加热并保温60 min,保温以及冷却时继续通入氮气,冷却后取出样品进行分析。
2.2 结果与讨论冷却后取出样品进行红外分析,例如气煤在1000℃热解时红外光谱如下图所示:4000.03600320028002400200018001600140012001000800600450.00.04681012141618202224262830323436384042444648505254565860626466687072747678808284868890929496100.0cm-1%T ━钠长石(1033)高岭石━(3650)石膏━方解石┍(873)黄铁矿┍(1400)烧石膏━ (1615)磷灰石┍(1095)地开石┍(750) (695)石英↗莫来石(476) ↙┗硬石膏 (615) ↘ 方石英 ↗(796 624) 气煤1000度气煤锐钛矿┍(540)氧化钙 ━(1600左右)3996.173984.883972.383946.173940.813928.293920.503902.413851.923781.563767.663751.983748.063741.893735.833724.733712.403691.093677.313673.123649.853630.843626.813616.213589.013585.413564.513463.853445.273422.873276.013080.983067.293032.953023.992919.392862.092856.642851.032440.632427.332409.522375.542361.532345.502307.082298.142269.882170.031772.241614.751609.781457.861440.851432.891425.021405.551398.271384.641340.411319.801255.911196.521140.841114.491096.841033.551011.14940.20913.48873.15798.18750.03693.93662.84591.99540.26472.783985.973891.983775.323452.543445.923437.782965.862926.262867.462516.562360.812343.872322.472308.482275.132232.862169.982158.432065.351650.701636.161631.981624.331427.901410.171384.631339.331313.601116.61949.49913.18899.42875.58865.21848.10840.02798.32769.95742.57707.55672.70624.37615.34599.15594.08586.16580.16516.27511.21498.75491.84476.24图2-1 气煤的红外光谱石英为原煤中含有的矿物质,在波数780cm -1、695 cm -1左右其吸收峰强度已开始逐渐减弱大约在1000℃以后780 cm -1、695 cm -1几乎消失,这可能是由于石英与其它成份在高温下发生反应,生成新的矿物质。
1000℃热解产物中方石英特征吸收峰769 cm -1和621 cm -1的出现可能是由石英转化而来。
高岭石和石英一样是原煤中含有的粘土类矿物 ,高岭石在较低的温度下发生脱水反应,转变成硅线石。
大约在800~1000℃左右,出现莫来石特征吸收峰,硅线石转变成莫来石。
莫来石是粘土矿物发生高温相变的产物,在1000℃左右出现。
方解石是原煤中含有的矿物,在 800℃左右吸收峰减弱,900℃和1000℃的热解产物中出现了氧化钙,所以部分方解石可能转变成了氧化钙。
黄铁矿存在于原煤中,在800℃左右已检测不到明显的吸收峰,而800o C 以后的热解产物中检测到了赤铁矿,由此判断,黄铁矿可能分解成了赤铁矿。
气煤在1000℃热解产物的SEM 图如下表所示:图2-2 气煤1000℃热解产物的SEM图图2-3气煤1000℃热解产物能谱图能量为横坐标的谱图。
谱峰峰位通过特征能量对应样品中成分的种类,谱峰峰高通过强度计数对应成分含量,可以看出,热解产物中的主要矿物元素为Si、Al、Fe等元素,其它元素含量很少或未检测出,这与X荧光分析的结果吻合的很好。
由于一般认为煤中的矿物成分在热解过程中大多数进入热解产物中,因此煤、热解产物中的矿物元素的种类不会有太大变化。
气煤的分析结果汇总如下表所示:表2-1气煤热解产物矿物汇总表气煤热解产物矿物汇总表20℃400℃500℃600℃700℃800℃900℃1000℃石英石英石英石英石英石英石英石英石膏烧石膏烧石膏烧石膏烧石膏烧石膏烧石膏烧石膏烧石膏硬石膏硬石膏硬石膏硬石膏硬石膏硬石膏硬石膏高岭石高岭石高岭石高岭石高岭石方解石莫来石莫来石方解石方解石方解石方解石方解石赤铁矿方解石方解石黄铁矿黄铁矿黄铁矿黄铁矿黄铁矿锐钛矿赤铁矿赤铁矿锐钛矿锐钛矿锐钛矿锐钛矿赤铁矿金红石锐钛矿锐钛矿磷灰石磷灰石磷灰石磷灰石锐钛矿磷灰石金红石金红石地开石地开石地开石地开石金红石地开石地开石地开石蒙脱石蒙脱石蒙脱石蒙脱石磷灰石蒙脱石蒙脱石蒙脱石磁铁矿地开石氧化钙氧化钙方石英伊利石3矿物质对热解产物结构的影响的研究3.1实验原料与方法原料及方法同上,为了研究矿物质在热解过程中对焦炭光学组织的影响,实验中以肥煤(F)、焦煤(J)、1/3焦煤(1/3J)和气煤(Q)四个煤种为原料,分别加入0%、1%、3%、5%的黄铁矿(h)、石英(s)、高岭石(g)后在900℃下进行热解实验,将所得产物按要求研制成光片,在显微光度计上测其光学显微组织,制样的具体方法如下:将产物粉碎至粒度小于1.0mm,然后筛除在显微镜下不易辨别出光学组织的细粒级(<0.071mm),取0.071~1.0mm级作为制备粉焦光片用试样。
将干燥后的粉焦样与粘结剂制成型块(直径D≥20mm),经粗磨、细磨和抛光后于偏反光显微镜油侵物镜下观测,放大显微镜倍数为500倍,采用数点法,规定行间距为1mm,点间距为0.3mm,统计的总点数至少在400点以上,由各组织所占点数与总点数之比求得各光学组织的百分含量。
用焦炭光学组织指数(OTI) 来表征焦炭光学组织各向异性程度。
焦炭的OTI 值计算式为:OTI = Σf i ( OTI) i式中:fi为焦炭各光学组织结构的百分含量:(OTI)i为焦炭各光学组织相对应的赋值。
3.2 结果与讨论考察在热解过程中中不添加矿物质及添加矿物质两种情况,对热解后的产物进行XRD 及IR实验,例如在焦煤中添加5%黄铁矿在900℃进行热解的XRD结果如下图所示:图3-1 焦煤添加黄铁矿所得热解产物的XRD图谱图3-1为焦煤原煤和焦煤添加5%黄铁矿热解产物所得的XRD图谱,黑线为焦煤直接热解的X射线衍射(XRD)图谱,红线为焦煤添加5%黄铁矿后热解的X射线衍射(XRD)图谱。