煤的微观结构对软硬煤瓦斯吸附差异的影响
致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-21页 |
1.1 选题依据 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-17页 |
1.2.1 煤大分子结构特征差异性研究现状 | 第12-14页 |
1.2.2 煤纳米级孔结构特征差异性研究现状 | 第14-16页 |
1.2.3 煤的分子结构与纳米孔结构的关系 | 第16页 |
1.2.4 煤结构对瓦斯吸附影响的研究现状 | 第16-17页 |
1.3 存在的问题 | 第17-18页 |
1.4 研究内容 | 第18-19页 |
1.5 创新点 | 第19页 |
1.6 技术路线 | 第19-21页 |
2 煤样基础参数测定及吸附实验系统介绍 | 第21-26页 |
2.1 煤样采集与制备 | 第21页 |
2.2 煤样基本参数测定 | 第21-24页 |
2.2.1 煤样坚固性系数测定 | 第21-22页 |
2.2.2 煤的工业分析 | 第22-23页 |
2.2.3 煤的相对密度测量 | 第23页 |
2.2.4 煤的瓦斯放散初速度分析 | 第23-24页 |
2.3 静态吸附实验系统 | 第24页 |
2.3.1 实验系统介绍 | 第24页 |
2.3.2 实验原理和步骤 | 第24页 |
2.4 本章小结 | 第24-26页 |
3 软硬煤瓦斯吸附规律差异性研究 | 第26-38页 |
3.1 软硬煤瓦斯吸附规律 | 第26-27页 |
3.2 瓦斯吸附等温线方程 | 第27-37页 |
3.2.1 吸附模型介绍 | 第28-31页 |
3.2.2 软硬煤吸附数据处理 | 第31-32页 |
3.2.3 吸附模型对软硬煤吸附性能的适用性 | 第32-37页 |
3.3 本章小结 | 第37-38页 |
4 煤的分子结构 | 第38-60页 |
4.1 X射线衍射实验 | 第38-46页 |
4.1.1 X射线衍射实验原理 | 第38-39页 |
4.1.2 XRD图谱处理与参数计算 | 第39-46页 |
4.2 傅里叶红外光谱 | 第46-57页 |
4.2.1 傅里叶红外光谱实验原理 | 第46页 |
4.2.2 数据处理 | 第46-49页 |
4.2.3 傅里叶红外谱图处理 | 第49-57页 |
4.3 本章小结 | 第57-60页 |
5 软硬煤纳米级孔的差异 | 第60-81页 |
5.1 低温液氮吸附实验测煤的孔隙结构 | 第61-73页 |
5.1.1 低温液氮吸附实验原理与测试方法 | 第61-64页 |
5.1.1.1 比表面积测定方法 | 第61-62页 |
5.1.1.2 孔径分布测定原理及方法 | 第62-64页 |
5.1.2 吸附回线类型 | 第64-67页 |
5.1.3 液氮吸附法测试结果与分析 | 第67-73页 |
5.1.3.1 吸附回线 | 第67-70页 |
5.1.3.2 软硬煤比表面测定结果 | 第70-71页 |
5.1.3.3 软硬煤孔容测定结果 | 第71-73页 |
5.2 CO_2吸附法测煤孔隙结构 | 第73-77页 |
5.2.1 CO_2吸附实验原理 | 第73-75页 |
5.2.2 CO_2吸附实验结果 | 第75-77页 |
5.2.2.1 比表面积测定结果 | 第75-76页 |
5.2.2.2 孔容测定结果 | 第76-77页 |
5.3 软硬煤纳米级孔结构差异 | 第77-80页 |
5.3.1 软硬煤纳米级孔比表面积和孔容 | 第78-79页 |
5.3.2 纳米级孔与分子结构的关系 | 第79-80页 |
5.4 本章小结 | 第80-81页 |
6 基于分子动力学模拟煤的吸附规律 | 第81-99页 |
6.1 软件介绍 | 第81-83页 |
6.2 模型构建 | 第83-86页 |
6.3 吸附模拟 | 第86-88页 |
6.4 模拟结果与分析 | 第88-93页 |
6.5 纳米孔吸附性能模拟研究 | 第93-96页 |
6.6 本章小结 | 第96-99页 |
7 结论与展望 | 第99-103页 |
7.1 主要结论 | 第99-100页 |
7.2 展望 | 第100-103页 |
参考文献 | 第103-109页 |
作者简历 | 第109-110页 |
学位论文数据集 | 第110页 |