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邯钢喷吹用煤的TG-FTIR热解研究

王竹民 , 吕庆 , 刘然 , 刘二浩 , 王成立

钢铁

采用TG-FTIR联用技术研究了邯钢喷吹用煤的热解失重过程.结果表明:长治煤、大湾煤、70%长治煤+30%大湾煤的失重过程均大致分三个阶段,450~800℃之间,TG曲线急剧下降,挥发分大量逸出.DTA曲线在590~700℃时出现峰值,煤的热解反应剧烈.分析显示长治煤添加30%比例大湾煤后失重开始温度比原煤下降13.5℃,1000℃时的失重率比长治煤的失重率增加了4.05%,说明无烟煤配加烟煤可以促进煤粉热解过程中产物的转化,有利于改善喷吹煤粉的燃烧状况.FTIR结果显示:添加30%大湾煤对煤粉在热解过程中CO的生成影响不大,CO_2则出现减少的趋势.甲烷气体的释放被集中到一定时间段内完成,且释放量有所增加.另外,配煤还促进了其他烃类气体逸出,增加了参加均相燃烧的挥发分气体比例.

关键词: 高炉 , 喷煤 , 热解 , TG-FTIR

基于TG-FTIR分析的柳桉热解特性研究

茹斌 , 王树荣 , 林海周 , 孙武星 , 骆仲泱

工程热物理学报

以柳桉生物质为原料,利用红外光谱(FTIR)对其结构进行表征,获得主要官能团的分布信息.随后利用热重红外联用技术(TG-FTIR)研究柳桉的热解行为.柳桉主热解阶段存在由纤维素热解造成的主失重峰以及半纤维素和木质素热解引起的两个肩状峰.同时引入双高斯分布活化能模型(DG-DAEM)对柳桉的热解动力学参数进行计算,结果表明其表观活化能主要分布在第一高斯区间.此外通过在线FTIR分析进一步探讨了典型小分子气体产物的生成和演变机理.

关键词: 生物质 , 热裂解 , DG-DAEM , TG-FTIR

PICA中的酚醛树脂热分解机理

柳云钊 , 师建军 , 王筠 , 冯志海 , 杨云华

宇航材料工艺 doi:10.3969/j.issn.1007-2330.2016.06.014

采用TG-FTIR和PyGC-MS联用仪对PICA中酚醛热分解过程和产物进行分析和研究,结果表明,PICA酚醛存在两个明显热失重阶段.第一阶段失重为酚醛小分子解吸附过程,主要为H2O、CO2和HOCH2CH2OH分子;第二阶段主要是由酚醛化学键断裂反应引起,为主要热分解阶段,产物主要为酚类、苯系物和稠环芳烃.经过高温热解后,酚醛基体与高孔隙率碳纤维增强体结合形成疏松多孔且具有一定强度的碳层结构.

关键词: PICA , 酚醛树脂 , 热分解机理 , TG-FTIR , PyGC-MS

热重-红外联用分析医疗垃圾的热动力学特性

祝红梅 , 蒋旭光 , 池涌 , 严建华

工程热物理学报

通过TG-FTIR联用分析仪对医疗垃圾中单组分和混合组分进行热解热性分析,TG/DTG结果表明医疗垃圾热解过程中,各混合组分相互之间的影响很小;同时FTIR结果表明混合组分的热解析出的气体成份为构成此混合组分的单一组分析出的气体成份之和,而且各混合组分之间没有明显的化学反应发生;通过积分法和微分法对30个机理函数进行分析,得出对应各组分最适合的反应机理函数相应不同组分的动力学参数.

关键词: 医疗垃圾 , 混合组分 , TG-FTIR , 机理函数

利用TG-FTIR系统研究氧气浓度对污泥干化焚烧的影响

范海宏 , 王为民 , 李斌斌 , 杨爱武

硅酸盐通报

利用TG-FTIR系统,分析了污泥在升温过程中的质量变化,以及氧气浓度对失重过程和气体释放的影响.研究结果表明:污泥的失重过程可分为四个阶段,即水分蒸发-有机质挥发和分解-有机质分解和燃烧-碳燃烧;氧气浓度越大,有机质挥发和分解速率越大;本次实验中氧气浓度为17.65%的气氛下,污泥中有机质能够完全分解或燃烧,释放的气体量最大;在氧气浓度为6.67%和12.65%的气氛下,污泥中的部分有机物并不能完全分解和燃烧.

关键词: TG-FTIR , 干化焚烧 , 失重

食用菌生产废弃物热反应机理与活化能

郭晓娟 , 徐勇军 , 杨晓西 , 王铁军 , 左远志

工程热物理学报

利用TG-FTIR联用分析仪对食用菌生产废弃物的热解特性进行了研究;并采用分布式活化能模型求解了主要热解段的活化能,探讨了活化能随转化率的变化关系;利用FTIR结果分析了食用菌生产废弃物的热反应机理.研究结果表明;食用菌生产废弃物主要分三段热解:第一段热解在23~100℃ ;失重率在12.33%~14.36%左右;主要为C=O键的断裂和CO2的形成,伴随着少量的苯环从长链分子中断裂.第二失重段约在220~390℃,失重率约为45.09%~47.29%;主要为C=O键的断裂和CO2的形成、大量苯环从分子成分的长链脱离,同时伴有O-H键断裂、烷烃类的C-H键和取代苯的C-H键的断裂.第三失重段约在380~800℃之间,这阶段失重率为15.01%~15.34%,主要为C=O键断裂,且强度比第二段有所增加.主要热解段第二段的热解活化能在105~165 kJ变化,呈先递增后减小的变化规律,在转化率0.7处达到最大值.

关键词: 食用菌生产废弃物 , 热解 , 活化能 , 热重-红外分析仪

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