化学工程
化學工程
화학공정
CHEMICAL ENGINEERING
2007年
7期
27-30
,共4页
沥青%热解%动力学%气泡
瀝青%熱解%動力學%氣泡
력청%열해%동역학%기포
沥青是制备炭材料的重要前驱体之一,深入理解其炭化行为有助于控制炭产品性能.采用峰值分离的方法对沥青的DTG曲线进行分解,得到3个部分交叠的温度区间,用三阶段连续伪组分反应动力学模型拟合发现,3个阶段均是一级反应.并对2.5 K/min至10 K/min加热速率下的热质量损失曲线进行计算,结果与实验数据吻合良好.对炭化过程中挥发分形成的气泡的生长动力学进行理论计算,结果表明,气泡的直径随温度升高单调增加,沥青的热解质量损失率是气泡生长的控制因素.相同热解温度下,气泡外围的液体径向速度随加热速率的增加而成倍增加,因此加热速率应该遵循"两头快,中间慢"的原则.
瀝青是製備炭材料的重要前驅體之一,深入理解其炭化行為有助于控製炭產品性能.採用峰值分離的方法對瀝青的DTG麯線進行分解,得到3箇部分交疊的溫度區間,用三階段連續偽組分反應動力學模型擬閤髮現,3箇階段均是一級反應.併對2.5 K/min至10 K/min加熱速率下的熱質量損失麯線進行計算,結果與實驗數據吻閤良好.對炭化過程中揮髮分形成的氣泡的生長動力學進行理論計算,結果錶明,氣泡的直徑隨溫度升高單調增加,瀝青的熱解質量損失率是氣泡生長的控製因素.相同熱解溫度下,氣泡外圍的液體徑嚮速度隨加熱速率的增加而成倍增加,因此加熱速率應該遵循"兩頭快,中間慢"的原則.
력청시제비탄재료적중요전구체지일,심입리해기탄화행위유조우공제탄산품성능.채용봉치분리적방법대력청적DTG곡선진행분해,득도3개부분교첩적온도구간,용삼계단련속위조분반응동역학모형의합발현,3개계단균시일급반응.병대2.5 K/min지10 K/min가열속솔하적열질량손실곡선진행계산,결과여실험수거문합량호.대탄화과정중휘발분형성적기포적생장동역학진행이론계산,결과표명,기포적직경수온도승고단조증가,력청적열해질량손실솔시기포생장적공제인소.상동열해온도하,기포외위적액체경향속도수가열속솔적증가이성배증가,인차가열속솔응해준순"량두쾌,중간만"적원칙.