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煤共价键结构在热解过程中的阶段解离研究

摘要第6-9页
ABSTRACT第9-13页
符号说明第18-20页
第一章 绪论第20-54页
    1.1 引言第20页
    1.2 煤热热解在煤转化中的重要性及其工业化进展第20-24页
        1.2.1 煤热解对煤高效清洁利用的重要意义第20-21页
        1.2.2 煤热解产品对国民经济发展的重要性第21页
        1.2.3 煤热解的工业化进展第21-24页
    1.3 煤热解过程研究第24-51页
        1.3.1 煤性质的宏观表征-煤的工业分析第24-28页
        1.3.2 煤热解两步反应的研究第28-34页
        1.3.3 煤热解过程中化学键的变化第34-39页
        1.3.4 煤热解产物分析与热解过程中元素的转移第39-51页
    1.4 未来煤科学可能的研究方向第51-52页
    1.5 本论文的研究内容第52-54页
第二章 原料与方法第54-66页
    2.1 原料的选取与制备第54-58页
        2.1.1 煤样的选取第54-56页
        2.1.2 煤样的制备方法第56-58页
    2.2 分析表征方法第58-66页
        2.2.1 热重质谱联用分析第58-60页
        2.2.2 分峰拟合函数的选择第60-63页
        2.2.3 液相色谱分析第63-64页
        2.2.4 傅里叶变换红外光谱分析第64-66页
第三章 不同煤种热重分析的规律研究第66-80页
    3.1 引言第66-67页
    3.2 实验部分第67-68页
    3.3 结果与讨论第68-78页
        3.3.1 热重分析结果与标准工业分析比较第68-72页
        3.3.2 不同煤种热重热解脱挥发分曲线的规律分析第72-76页
        3.3.3 升温速率和煤样粒度对煤脱挥发分过程的影响第76-78页
    3.4 本章小结第78-80页
第四章 煤在热重中的热解过程:挥发分在热重坩埚内的缩聚程度研究第80-92页
    4.1 引言第80-82页
    4.2 实验部分第82-85页
    4.3 结果与讨论第85-91页
        4.3.1 碳酸钙在坩埚内的分解行为第85-86页
        4.3.2 聚乙烯吡咯烷酮在坩埚内的分解行为第86-88页
        4.3.3 神木煤和补连塔煤在坩埚内的分解行为第88-91页
    4.4 本章小结第91-92页
第五章 煤的热解行为与其中化学键信息的研究第92-112页
    5.1 引言第92-93页
    5.2 实验部分第93-101页
        5.2.1 分峰原则与方法第93-94页
        5.2.2 子峰个数的确定第94-101页
    5.3 结果与讨论第101-111页
        5.3.1 煤中主要化学键键能分布第101页
        5.3.2 DTG曲线各子峰的归属第101-103页
        5.3.3 煤的集总结构模型第103-111页
    5.4 本章小结第111-112页
第六章 煤热解过程中甲烷和氢气生成规律研究第112-122页
    6.1 引言第112-114页
    6.2 实验部分第114-116页
        6.2.1 甲烷和氢气的定量方法第114-115页
        6.2.2 分峰拟合原则第115-116页
    6.3 结果与讨论第116-121页
        6.3.1 煤热解过程中甲烷和氢气的释放第116-119页
        6.3.2 煤热解过程中化学键的断裂与富氢气体的释放第119-121页
    6.4 本章小结第121-122页
第七章 煤热解过程中不同温度阶段逸出的液态产物的组成研究第122-138页
    7.1 引言第122-123页
    7.2 实验部分第123-127页
        7.2.1 固定床中煤热解实验第123-126页
        7.2.2 采用高效液相色谱对液体产物的分析第126-127页
    7.3 结果与讨论第127-136页
        7.3.1 高效液相色谱对油品族组成保留时间的确定第127-129页
        7.3.2 不同煤阶的煤热解产物的产率分析第129-133页
        7.3.3 不同热解温度阶段无酚无水焦油的产率分布第133-134页
        7.3.4 不同热解温度阶段油品组成分析第134-136页
    7.4 本章小结第136-138页
第八章 结论第138-140页
    8.1 论文的主要结论第138-139页
    8.2 论文的创新性第139页
    8.3 建议和展望第139-140页
参考文献第140-150页
附录第150-206页
    附录1 模型化合物的化学键键能第150-170页
    附录2 煤热解DTG曲线分别拟合为4、5、6、7个子峰第170-194页
    附录3 煤热解过程中甲烷和氢气生成曲线的高斯函数拟合结果第194-206页
致谢第206-208页
研究成果及发表的学术论文第208-212页
作者和导师介绍第212-213页
附件第213-214页

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