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煤热解焦化和加氢脱硫的ReaxFF反应分子动力学分析

致谢第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-8页
1 引言第12-14页
2 文献综述第14-40页
    2.1 煤热解概述第14-19页
        2.1.1 煤热解过程第14-15页
        2.1.2 煤热解动力学模型第15-17页
        2.1.3 基于结构的煤热解网络模型第17-19页
    2.2 煤结构及其在热解过程的变化第19-24页
        2.2.1 煤化学结构第19-22页
        2.2.2 热解过程中的结构变化第22-23页
        2.2.3 煤模型化合物第23-24页
    2.3 煤加氢热解的研究现状第24-25页
    2.4 焦炉工艺的发展及数学模型第25-31页
        2.4.1 焦炉工艺的发展历程与现状第26-27页
        2.4.2 现代蓄热式焦炉结构第27-29页
        2.4.3 焦炉炭化室数学模型第29-31页
    2.5 分子动力学方法在煤热解的应用第31-37页
        2.5.1 分子动力学第31-32页
        2.5.2 反应力场ReaxFF第32-37页
    2.6 本文研究内容第37-40页
3 炼焦煤煤质与结构参数分析第40-60页
    3.1 煤的工业分析及元素分析第40-43页
    3.2 煤的热重分析第43-49页
        3.2.1 实验装置与测量第43-44页
        3.2.2 实验结果分析第44-47页
        3.2.3 与网络热解模型模拟结果的对比第47-49页
    3.3 煤与结焦物的红外光谱分析第49-59页
        3.3.1 实验装置与测量第49-51页
        3.3.2 结果分析第51-59页
    3.4 本章小结第59-60页
4 ReaxFF-MD应用在煤热解模拟的适用性验证第60-79页
    4.1 煤模型化合物的选择第60-62页
    4.2 建模与ReaxFF-MD模拟第62-63页
    4.3 含氧模型化合物热解结果与分析第63-71页
    4.4 含氮模型化合物热解结果与分析第71-75页
    4.5 含硫模型化合物热解结果与分析第75-78页
    4.6 本章小结第78-79页
5 煤分子热解过程的模拟第79-104页
    5.1 Wiser模型的热解模拟第79-90页
        5.1.1 Wiser模型的构建及密度评价第79-83页
        5.1.2 结果分析第83-86页
        5.1.3 热解产物生成过程第86-90页
    5.2 煤中的小分子化合物的热解模拟第90-93页
        5.2.1 小分子化合物的选择第90-91页
        5.2.2 热解产物第91-93页
    5.3 柳林焦煤和兖州气煤的热解分析第93-101页
        5.3.1 结构模型与反应体系第93-95页
        5.3.2 结果分析第95-100页
        5.3.3 结焦机理分析第100-101页
    5.4 煤热解气体中氧氮硫的迁移规律第101-102页
    5.5 本章小结第102-104页
6 煤加氢脱硫过程的模拟第104-118页
    6.1 煤氢反应体系的构建第104-106页
    6.2 煤加氢热解结果与分析第106-112页
        6.2.1 热解产物第106-109页
        6.2.2 脱硫效果及温度影响第109-111页
        6.2.3 分子初始断裂位置第111-112页
    6.3 加氢脱硫机理分析第112-116页
    6.4 加焦炉煤气的热解脱硫分析第116-117页
    6.5 本章小结第117-118页
7 焦炉气体析出、流动与传热过程的模拟第118-132页
    7.1 物理模型第118-119页
    7.2 数学模型第119-123页
        7.2.1 流动传热传质控制方程组第120-121页
        7.2.2 热解气反应析出模型第121-122页
        7.2.3 初始条件和边界条件第122-123页
    7.3 结果分析第123-129页
    7.4 焦炉炭化室加氢脱硫的浅析第129-130页
    7.5 本章小结第130-132页
8 结论与展望第132-136页
    8.1 结论第132-134页
    8.2 工作展望第134-136页
参考文献第136-149页
作者简历及在学研究成果第149-153页
学位论文数据集第153页

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