溶剂热萃取法制备超纯煤的研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 论文背景及超纯煤制备的必要性 | 第10页 |
1.2 超纯煤的应用 | 第10-12页 |
1.2.1 超纯煤作为高级燃料的应用 | 第10-11页 |
1.2.2 超纯煤在煤基新材料方面的应用 | 第11页 |
1.2.3 超纯煤在炼焦生产中作为粘结剂的应用 | 第11-12页 |
1.3 超纯煤制备方法的研究 | 第12-17页 |
1.3.1 溶剂热萃取法制备超纯煤 | 第12-14页 |
1.3.2 国内外研究现状 | 第14-17页 |
1.4 本课题研究的内容 | 第17-20页 |
1.4.1 高压热萃取釜的设计研究 | 第17-18页 |
1.4.2 热萃取实验的研究 | 第18页 |
1.4.3 热萃取过程中热解生成气体的研究 | 第18页 |
1.4.4 超纯煤特性与应用的研究 | 第18-20页 |
第2章 高压热萃取釜的设计及实验方法 | 第20-24页 |
2.1 高压热萃取釜的设计 | 第20-21页 |
2.2 实验方法 | 第21-23页 |
2.2.1 实验原料 | 第21-22页 |
2.2.2 实验仪器 | 第22页 |
2.2.3 溶剂热萃取实验方法 | 第22页 |
2.2.4 热萃取热解气体分析方法 | 第22-23页 |
2.3 本章小结 | 第23-24页 |
第3章 1/3焦煤溶剂热萃取实验的研究 | 第24-38页 |
3.1 实验煤样的选择 | 第24页 |
3.2 实验方法 | 第24-26页 |
3.2.1 热萃取方法 | 第24-25页 |
3.2.2 残渣处理方法 | 第25页 |
3.2.3 萃取液反萃取方法 | 第25页 |
3.2.4 理论萃取率的计算方法的研究 | 第25-26页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第26-38页 |
3.3.1 不同溶剂对于萃取率的影响 | 第26-27页 |
3.3.2 混合溶剂对于萃取率的影响 | 第27-29页 |
3.3.3 初始压力对于萃取率的影响 | 第29页 |
3.3.4 停留时间对于萃取率的影响 | 第29-30页 |
3.3.5 萃取温度对于萃取率的影响 | 第30-31页 |
3.3.6 煤样粒径对于萃取率的影响 | 第31-32页 |
3.3.7 溶煤比对于萃取率的影响 | 第32-33页 |
3.3.8 搅拌桨转速对于萃取率的影响 | 第33-34页 |
3.3.9 回收溶剂使用次数对于萃取率的影响 | 第34-35页 |
3.3.10 过滤温度对于萃取率的影响 | 第35页 |
3.3.11 本章小结 | 第35-38页 |
第4章 热萃取过程中热解气体的研究 | 第38-52页 |
4.1 实验煤样的选择 | 第38页 |
4.2 实验方法的研究 | 第38-43页 |
4.2.1 制气方法 | 第39页 |
4.2.2 检测方法 | 第39-41页 |
4.2.3 计算方法 | 第41-43页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第43-49页 |
4.3.1 热萃取生成气体组分及含量分析 | 第43-44页 |
4.3.2 初始压力对于气体产率及脱氧率的影响 | 第44-45页 |
4.3.3 萃取温度对于气体产率及脱氧率的影响 | 第45-47页 |
4.3.4 溶煤比对于气体产率及脱氧率的影响 | 第47-49页 |
4.4 本章小结 | 第49-52页 |
第5章 超纯煤的特性与应用 | 第52-58页 |
5.1 超纯煤及原煤的工业分析 | 第52页 |
5.2 超纯煤及原煤的元素分析 | 第52页 |
5.3 超纯煤及原煤的红外光谱分析 | 第52-54页 |
5.4 超纯煤及原煤的热重分析 | 第54-55页 |
5.5 超纯煤及原煤的粘结指数测定 | 第55页 |
5.6 超纯煤的胶质层厚度及结焦性测定 | 第55-57页 |
5.7 本章小结 | 第57-58页 |
结论 | 第58-60页 |
附录 | 第60-62页 |
附录A | 第60-61页 |
附录B | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-66页 |
攻读硕士学位期间所发表的论文 | 第66-68页 |
致谢 | 第68页 |