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第三章中間相理論(完整版)

2025-07-31 02:20上一頁面

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【正文】 同性特征。如向列型晶體的分子是頭碰頭的排列著。但這一階段的行為對后續(xù)產(chǎn)物(半焦,焦炭)的結(jié)構(gòu)和性質(zhì)起著決定性的影響。而中間相是在碳化過程中伴隨著溫度生高發(fā)生熱裂解、熱聚合,有利于相變的情況下產(chǎn)生的。初生的中間相粘度較低,在表面自由能的作用下,使其取最小表面積而呈球型。 (5)接觸:已形成的球體不斷長大,新形成的球體不斷出現(xiàn),是球的間距減少而互相接觸。如圖:X型交叉(X——type corotating cross):消光紋隨載物臺轉(zhuǎn)動(dòng)方向轉(zhuǎn)動(dòng), C軸夾角90度O型交叉(O——type counter rotating cross):消光紋與載物臺轉(zhuǎn)動(dòng)方向相反, C軸夾角90度;這種情況說明消光交點(diǎn)上有迭層缺陷。根據(jù)結(jié)構(gòu)形態(tài)和光學(xué)性質(zhì)的差異,可以分為若干顯微組分。瀝青在加熱時(shí),基本碳化已形成液相產(chǎn)物。其次,煤的膠質(zhì)體的粘度要比熔融瀝青高得多,這就決定了煤生成的焦炭的光學(xué)組織要比瀝青小得多。煤成焦過程的中間相歷程與焦炭顯微結(jié)構(gòu)關(guān)系如圖所示: 氣相 氣體逸出,產(chǎn)生壓力和剪切力 焦碳?xì)饪? 熱解炭 活性組分 熔融 液相 中間相歷程 固化 各相異性碳焦 各向異性)煤 惰性組分 不熔融,保持固相 各同同性的破片、絲碳 (各向同性) 煤中的活性組分,(鏡質(zhì)組與穩(wěn)定組)在350℃177。焦炭中的各向同性結(jié)構(gòu)由未形成中間相的液相及惰性物質(zhì)所形成。 (2)煤化度低的煙煤 芳構(gòu)化程度低,熱解時(shí)易形成較多的小分于氣體產(chǎn)物,層片的直徑小,雜原子多,組分分子活性大,化學(xué)縮聚活性大,易形成交連鍵而隨機(jī)取向,阻礙中間相生成,所以即使熔融,也只能形成光學(xué)各向同性炭。當(dāng)煤的鏡質(zhì)組反射率Rmax達(dá)l.6時(shí),焦炭中纖維狀組織含量達(dá)最大值,且片狀組織也明顯增多。鏡質(zhì)組是形成焦炭顯微結(jié)構(gòu)中的主要成分。因此鑲嵌組織可阻止裂紋發(fā)展。不同煤化度的煤存在著與之相對應(yīng)的焦炭光學(xué)組織。 鑒定煤的氧化程度 可以從煤的各向同性組織增加、光學(xué)組織尺寸變小來鑒別煤的氧化,深度氧化時(shí)還能見到氧化環(huán)。這促使煤巖學(xué)去研究哪些惰性組分是半活性的。是狼就要練好牙,是羊就要練好腿。不奮斗就是每天都很容易,可一年一年越來越難。再提高溫度只能使各種焦炭光學(xué)組織的各向異性不斷增強(qiáng)。 觀察煤的改質(zhì)效果在加入活性添加劑后的改質(zhì)效果。焦炭光學(xué)組織的變化也就反映了煤質(zhì)的波動(dòng)。各光學(xué)組織的反應(yīng)活性依下列次序依次減弱:各向同性組織惰性組織 細(xì)粒鑲嵌組織 粗粒鑲嵌組織 纖維 片狀。③ 加工條件的影響:熱解終度升高,焦炭顯微結(jié)構(gòu)中各向異性組織增加,當(dāng)達(dá)到3000℃時(shí),則完全轉(zhuǎn)化為石墨的晶體結(jié)構(gòu)。肥焦煤:各向異性明顯,其中以鑲嵌結(jié)構(gòu)、纖維狀結(jié)構(gòu)較多。熱解產(chǎn)物的化學(xué)活性適中,液相的流動(dòng)度和溫度區(qū)間都較大,有利于中間相的形成和發(fā)展。各向異性的強(qiáng)弱則與中間相的片狀稠環(huán)的聚合程度有關(guān)。隨著熱分解與熱縮合的進(jìn)行,從液相中形成一部分中間相(各向異性),其余部分仍為各向同性的液相,到550℃177。提高升溫速度后,有利于中間相轉(zhuǎn)化,可使焦炭的光學(xué)組織尺寸變大。此外,煉焦條件對煤的中間相轉(zhuǎn)化也有一定影響。無突起,在正交
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