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基于氧化特性的煤自燃阻化剂机理及性能研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
1 绪论第12-24页
    1.1 研究背景及意义第12-14页
        1.1.1 研究背景第12-13页
        1.1.2 研究意义第13-14页
    1.2 国内外研究动态与发展趋势第14-21页
        1.2.1 煤自燃机理研究第14页
        1.2.2 煤氧化放热特性研究第14-15页
        1.2.3 预防煤自燃的阻化技术及机理第15-20页
        1.2.4 阻化剂阻化性能的评价方法第20-21页
        1.2.5 存在的问题与发展趋势第21页
    1.3 研究内容与技术路线第21-24页
        1.3.1 研究内容第21-23页
        1.3.2 技术路线第23-24页
2 不同变质程度的煤氧化特性研究第24-63页
    2.1 煤样采集第24-25页
    2.2 实验仪器与方法第25-26页
        2.2.1 实验系统第25页
        2.2.2 测试条件第25-26页
    2.3 同步热分析-红外联用实验结果与分析第26-39页
        2.3.1 特征温度点及热失重分析第26-31页
        2.3.2 热释放参数分析第31-35页
        2.3.3 气体产物红外光谱分析第35-39页
    2.4 煤氧化反应热动力学第39-61页
        2.4.1 热分析动力学理论第39-42页
        2.4.2 氧化反应动力学第42-60页
        2.4.3 不同变质程度的煤动力学参数比较第60-61页
    2.5 本章小结第61-63页
3 煤中活性官能团及其升温过程中变化规律第63-86页
    3.1 实验方法第63-65页
        3.1.1 实验系统第63-64页
        3.1.2 实验步骤第64-65页
    3.2 原煤中主要官能团及其分布第65-76页
        3.2.1 原煤傅里叶变换红外光谱图第65-66页
        3.2.2 原煤中主要官能团分析第66-74页
        3.2.3 不同变质程度的煤主要官能团分布规律第74-76页
    3.3 煤低温氧化过程中官能团变化规律第76-84页
        3.3.1 脂肪烃变化规律第77-78页
        3.3.2 芳香烃变化规律第78-80页
        3.3.3 含氧官能团变化规律第80-84页
    3.4 本章小结第84-86页
4 锌镁铝类水滑石固体阻化剂制备及阻化机理研究第86-113页
    4.1 实验部分第86-89页
        4.1.1 实验原料及仪器第86-87页
        4.1.2 Zn/Mg/Al-CO3-LDHs制备第87-88页
        4.1.3 Zn/Mg/Al-CO3-LDHs/煤复合材料 (CLCS)制备第88页
        4.1.4 合成产物表征方法第88-89页
        4.1.5 原位漫反射红外光谱第89页
        4.1.6 同步热分析-红外联用技术 (STA-FTIR)第89页
    4.2 产物结构与微观形貌表征第89-99页
        4.2.1 红外光谱分析 (FT-IR)第89-91页
        4.2.2 X射线衍射分析 (XRD)第91-94页
        4.2.3 扫描电镜与能谱分析 (SEM /EXD)第94-99页
    4.3 原位漫反射红外光谱分析第99-107页
        4.3.1 脂肪烃变化规律第100-101页
        4.3.2 芳香烃变化规律第101-103页
        4.3.3 含氧官能团变化规律第103-107页
    4.4 Zn/Mg/Al-CO3-LDHs同步热分析-红外联用结果与分析第107-110页
        4.4.1 热性能分析第107-108页
        4.4.2 气体产物红外光谱分析第108-109页
        4.4.3 热效应分析第109-110页
    4.5 锌镁铝类水滑石阻化机理分析第110-111页
    4.6 本章小结第111-113页
5 温敏性水凝胶阻化液制备及阻化机理研究第113-132页
    5.1 P(NIPAm-co-SA)水凝胶合成方法第113-114页
        5.1.1 主要原料及仪器第113-114页
        5.1.2 合成方法第114页
    5.2 P(NIPAm-co-SA)水凝胶表征及性能测试方法第114-116页
        5.2.1 转化率的测定方法第114-115页
        5.2.2 凝胶渗透色谱法 (GPC)第115页
        5.2.3 傅立叶变换红外光谱 (FT-IR)第115页
        5.2.4 温度敏感性能测试第115-116页
        5.2.5 热重法测试第116页
        5.2.6 旋转流变仪测试第116页
    5.3 聚合反应条件与产物表征第116-119页
        5.3.1 正交实验研究第116-118页
        5.3.2 P(NIPAm-co-SA)红外光谱第118-119页
    5.4 温敏性水凝胶性能测试第119-129页
        5.4.1 温度敏感性能分析第119-123页
        5.4.2 动态流变学性能分析第123-126页
        5.4.3 热性能与热解动力学分析第126-129页
    5.5 温敏性水凝胶阻化机理分析第129-130页
    5.6 本章小结第130-132页
6 抑制煤自燃的阻化剂阻化效果分析第132-168页
    6.1 实验部分第132-133页
        6.1.1 阻化剂样品制备第132-133页
        6.1.2 同步热分析-红外联用技术 (STA-FTIR)第133页
    6.2 同步热分析-红外联用实验结果与分析第133-164页
        6.2.1 演马庄WY煤样添加阻化剂效果分析第133-139页
        6.2.2 桑树坪PM煤样添加阻化剂效果分析第139-145页
        6.2.3 石壕村JM煤样添加阻化剂效果分析第145-150页
        6.2.4 南屯QM煤样添加阻化剂效果分析第150-155页
        6.2.5 石槽村BN煤样添加阻化剂效果分析第155-160页
        6.2.6 宏测HM煤样添加阻化剂效果分析第160-164页
    6.3 阻化剂对不同变质程度的煤阻燃效果分析第164-166页
    6.4 本章小结第166-168页
7 结论与展望第168-171页
    7.1 主要结论第168-169页
    7.2 主要创新点第169-170页
    7.3 研究工作展望第170-171页
致谢第171-172页
附录第172-174页
参考文献第174-183页

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