神府煤的孔隙与活性结构对其自燃影响研究
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更新于2024-09-03
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"神府煤孔隙特征及活性结构对自燃的影响研究"这一主题着重探讨了煤炭自燃现象与煤的内在性质之间的关系。神府煤作为研究对象,其独特的孔隙结构和表面活性结构对于理解煤炭自燃机制至关重要。孔隙结构是煤内部的一种微观构造,它影响着煤对氧气的吸附和扩散,从而影响自燃的可能性。压汞法是一种常用的表征孔隙结构的技术,通过测量汞在煤样本中的渗透情况,可以推断出煤的孔径分布、比表面积等参数。
研究表明,虽然孔隙结构对煤样自燃的难易程度有影响,但这并不足以单独作为判断煤是否易于自燃的依据。煤表面的活性结构,如羟基、甲基、亚甲基以及酚醇醚酯的碳氧键等,同样扮演着重要角色。这些活性基团在煤与氧气的复合反应中,尤其是在早期阶段,是主要的反应参与者。它们的存在使得煤更容易与氧气发生化学反应,加速氧化过程,进而可能导致自燃。
傅立叶红外光谱分析技术用于识别和量化煤中的含氧官能团,这是煤氧化过程中的关键因素。在神府煤的氧化过程中,含氧官能团表现出了显著的活性,它们在煤氧反应中起到了关键性的作用,可能因为它们能促进氧气的吸附并催化氧化反应。因此,含氧官能团的含量和类型对于预测煤炭的自燃倾向具有重要意义。
理解和评估煤炭的孔隙特征与活性结构对于预防和控制煤矿自燃事故具有重要的实际意义。通过深入研究这些特性,可以为制定有效的煤炭防自燃策略提供理论支持,如优化存储条件、采用防氧化处理方法等,从而保障煤矿的安全运营。在未来的煤炭利用和安全管理中,这些研究成果将发挥重要的指导作用。
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2020-05-29 上传
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