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煤焦油沥青不同精制组分碳化行为研究

发布时间:2021-08-11 05:03
  本文以中温煤沥青为原料,分别以甲苯、四氢呋喃为溶剂萃取原料沥青,得到两种组成不同的精制沥青MEP、TEP。分别以两种精制沥青为原料,热聚合制备出性质不同的中间相沥青,并制备针状焦。在制备精制沥青的实验中,通过性质不同的两种溶剂,得到了组成不同的两种精制沥青MEP、TEP。通过红外分析、元素分析、TG-GC-MS等手段,对样品进行性质分析,检测结果表明MEP的组成主要以3环芳烃为主,含有少量5环,而TEP中主要以4环芳烃为主,并含有比MEP更多的五环芳烃。在H/C比方面,MEP更高。在热聚合制备中间相的实验中,利用红外、XRD、偏光显微镜,可溶性中间相含量考察了时间,温度,压力对两种精制沥青制备中间相沥青的影响。分析结果表明,TEP反应速率更快,缩合度更高。在相同的实验条件下,TEP可溶性中间相含量相对MEP较少。MEP生成的中间相性质要好。分别以MEP、TEP为原料制备针状焦。利用XRD、红外、SEM,CTE等分析手段对样品进行检测。分析发现MEP为原料所得针状焦品质更优。这主要是由于MEP在组成上低缩合度的芳香分子相对较多,在反应的过程中,速度更加平缓,分子的缩合度适中,有利于降低体... 

【文章来源】:中国矿业大学江苏省 211工程院校 教育部直属院校

【文章页数】:80 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

煤焦油沥青不同精制组分碳化行为研究


中间相形成过程的传统理论

微域,中间相,球体


层积体形成球体,即中间相小球体。小球体吸收各向长大,当两个球体相遇发生碰撞后,球体之间的平面分子层面成一个大的球体。当大球体之间再碰撞后融并成更大的球体,到一定程度,表面张力再也不能维持球形的时候发生解体,形论虽然可以大致描述中间相的形成过程,但也存在不足。例如球体长大的原因归结为以下两点:①吸收母液分子,但没有给和条件;②球体间相互融并,且融并的前提是球体之间的平面,但这种片层间插入不仅需要很高的能量而且实现球体相遇插在非均相成核的实验中,中间相球体长大的过程并没有发现球直接融并形成体中间相。微域构筑理论构筑 理论是由日本学者 Mochida 等[25]提出的,该理论认为中间形成片状分子堆积单元,且片状分子堆积单元具有规则的形状微域再堆积成中间相球体。微域构筑理论的形成过程如图 2-2

中间相


图 1-6 中间相形成过程的 BGBU 理论Figure 1-6 BGBU theory of the formation process of mesophase间相的影响因素备中的影响因素主要可以分为两类:原料和制备条件。的影响源和性质不同,制备碳质中间相的方法和条件不同,都程,并最终影响中间相产品的结构和性能[28, 29]。量。一般要求原料芳烃含量达到 30%-50%(不包括稠数宜少,R=2~4 环,芳环的侧链应短而少。值得注意并不一定能产生出优质的针状焦。因为当原料中芳烃含生成的晶核会很小,由于晶核排列无序而不能得到大的溶物的影响。喹啉不溶物含量要求小于 1%,March 喹啉不溶物对中间相形成的影响,发现大多数中间相

【参考文献】:
期刊论文
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硕士论文
[1]针状焦的制备与性能评价[D]. 孙艳锐.北京化工大学 2010
[2]磁场作用下煤系针状焦的制备及其性能研究[D]. 赵世贵.太原理工大学 2010
[3]针状焦的制备工艺初探[D]. 王奎光.北京化工大学 2009



本文编号:3335510

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