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新密煤田裴沟矿主采煤层基质孔隙发育特征

致谢第4-5页
摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 引言第11-27页
    1.1 研究目的和意义第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-23页
        1.2.1 煤中孔隙成因类型第12-13页
        1.2.2 煤中孔隙的大小分类第13页
        1.2.3 煤中孔隙的形态分类第13-14页
        1.2.4 煤中孔隙发育的影响因素第14-18页
        1.2.5 煤孔隙的研究方法第18-21页
        1.2.6 分形理论的应用第21-23页
    1.3 研究内容及研究路线第23-27页
        1.3.1 研究内容第23-24页
        1.3.2 研究流程与技术路线第24-27页
2 研究区地质概况第27-33页
    2.1 自然地理特征第27-29页
    2.2 含煤地层第29-31页
    2.3 构造背景第31-32页
        2.3.1 区域构造第31-32页
        2.3.2 区内构造第32页
    2.4 构造煤发育情况第32-33页
        2.4.1 构造对煤层的影响第32页
        2.4.2 构造对煤质的影响第32-33页
3 样品的采集与实验第33-47页
    3.1 样品的采集与处理第33页
    3.2 基础测试及分析第33-41页
        3.2.1 工业分析第33-35页
        3.2.2 灰成分分析第35-36页
        3.2.3 煤岩组分分析第36-38页
        3.2.4 镜质组反射率第38-39页
        3.2.5 煤中无机矿物组成第39-41页
    3.3 压汞法测试第41页
    3.4 低温氮气吸附法测试第41-42页
    3.5 微观孔隙扫描观察第42-44页
        3.5.1 裂隙第42-43页
        3.5.2 孔隙第43-44页
    3.6 章节小结第44-47页
4 煤中孔隙发育特征第47-90页
    4.1 孔容第47-52页
        4.1.1 压汞法第47-50页
        4.1.2 低温氮气吸附法第50-52页
    4.2 比表面积第52-59页
        4.2.1 压汞法第52-54页
        4.2.2 低温氮气吸附法第54-59页
    4.3 孔隙结构第59-64页
        4.3.1 压汞法第59-60页
        4.3.2 低温氮气吸附法第60-64页
    4.4 孔隙连通性及形态第64-68页
        4.4.1 压汞法第64-66页
        4.4.2 低温氮气吸附法第66-68页
    4.5 分形维数变化特征第68-76页
        4.5.1 压汞法第68-73页
        4.5.2 低温氮气吸附法第73-76页
    4.6 压汞法与低温氮气吸附法的的差异性与整合第76-87页
        4.6.1 两种方法测定的孔隙数据的差异性分析第76-78页
        4.6.2 重叠孔径段的分界点确定第78-79页
        4.6.3 孔隙数据的整合结果第79-87页
    4.7 章节小结第87-90页
5 孔隙发育特征的主控地质因素第90-102页
    5.1 构造作用第90-93页
        5.1.1 构造/原生煤的孔隙发育特征第90-91页
        5.1.2 构造/原生煤的孔径分布特征第91-93页
        5.1.3 孔隙形貌差异第93页
    5.2 煤中无机矿物对孔隙的影响第93-97页
        5.2.1 灰分与孔容、比表面积等参数的相关性第94-96页
        5.2.2 相关的无机矿物推测第96-97页
    5.3 直接顶/底板与煤层孔隙的差异性第97-99页
        5.3.1 直接顶/底板煤层发育特征第97-98页
        5.3.2 不同孔径段的分布特征第98-99页
        5.3.3 孔隙形貌差异第99页
    5.4 章节小结第99-102页
6 结论第102-104页
参考文献第104-112页
作者简历第112-114页
学术论文数据集第114页

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