木質(zhì)素慢速熱解機理 木質(zhì)素慢速熱解機理

木質(zhì)素慢速熱解機理

  • 期刊名字:化工學(xué)報
  • 文件大?。?06kb
  • 論文作者:程輝,余劍,姚梅琴,許光文
  • 作者單位:中國科學(xué)院過(guò)程工程研究所,中海油氣電集團國際貿易有限公司,中國科學(xué)院研究生院
  • 更新時(shí)間:2020-06-12
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論文簡(jiǎn)介

第64卷第5期化工學(xué)報Vol 64 No 52013年5月CIESC JournalMay 2013還c8研究論文木質(zhì)素慢速熱解機理程輝1·2,余劍,姚梅琴3,許光文1(中國科學(xué)院過(guò)程工程研究所,多相復雜系統國家重點(diǎn)實(shí)驗室,北京100190;中海油氣電集團國際貿易有限公司,北京100027;3中國科學(xué)院研究生院,北京100039)摘要:利用熱重考察了不同升溫速率下木質(zhì)素的熱解特性,結合紅外光譜對木質(zhì)素熱解的不同階段生成的半焦的表征結果,分析了木質(zhì)素在慢速升溫條件下的熱裂解機理,表明:木質(zhì)素的熱解是一個(gè)舊鍵斷裂揮發(fā)、新鍵重組的過(guò)程。熱解過(guò)程隨著(zhù)反應時(shí)間的推移依次分為水分揮發(fā)、支鏈斷裂重組或揮發(fā)和芳環(huán)縮聚成碳3個(gè)階段。釆用 Flynn-Wall-Ozawa方法,根據不同升溫速率下測得的失重速率變化求算后兩個(gè)階段的活化能,結果分別為64kJ·mol1和132kJ·mol-1,進(jìn)一步證明了木質(zhì)素熱解的分段特征,并表明芳環(huán)縮聚成碳所需活化能遠大于與苯環(huán)相連的支鏈斷裂所需的能量關(guān)鍵詞:熱重分析;木質(zhì)素;熱解機理;紅外分析DoI:10.3969/ 3. issn.0438-1157.2013.05035中圖分類(lèi)號:TQ351.1文獻標志碼:A文章編號:0438-1157(2013)05-1757-09Mechanism analysis of lignin slow pyrolysisCHENG Hui, YU Jian, YAO Meiqin, XU Guangwen'('Institute of Process Engineering, China Academy of Science, Beijing 100190, China?CNOOC Gas Power Group International Trade Company, Beijing 100027,China' Graduate University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100039, China)Abstract: The characteristics of lignin pyrolysis was investigated by tg at different heating ratecombined with FtiR characterization of the chars from different stages of slow pyrolysis of lignin toanalyze lignin pyrolysis mechanism at slow heating rate. The results show that pyrolysis of lignin is aprocess involving breakage of old chemical branched chains and recombination of new branchedchains. With time extending i. e temperature rising, there are thiree successive sprocess of lignpyrolysis: dewatering, breakage-recombination-volatilization of branched chainsolymerization oaromatic rings and formation of carbon. Based on the weight loss rate at different heating rates, accordingto the Flynn-Wall-Ozawa equation, the calculation of kinetic parameters resultedtivation energi64 kJ. mol and 132 kJ. mol for the latter two pyrolysis stages, respectively This indicates furtherthat the pyrolysis of lignin carried out in different stages and the breakage of the branded chains was easierthan the polymerization of aromatic rings.Key words: thermo gravimetric analysis; lignin pyrolysis; mechanism; FTIR analysis2012-08-24收到初稿,2012-10-31收到修改稿。Received date: 2012-08-24聯(lián)系人:余到,許光文。第一作者:程輝(1984-),男,碩g author: Dr. YU Jian, yujiang home. ipe ac cn;士研究生Prof XU中國煤化工基金項目:國家自然科學(xué)基金項目(21106156,21006110)FoundationCNMHG Natural ScienceFoundation of China (21106156, 21006110)1758·化工學(xué)報第64卷引言本實(shí)驗利用熱重和紅外光譜儀,對木質(zhì)素的熱解行為和熱解機理進(jìn)行了研究。在熱重考察熱解失隨著(zhù)石油等化石能源的日益緊缺以及對環(huán)境造重過(guò)程中木質(zhì)素的質(zhì)量變化規律的基礎上,結合不成的污染,作為對新型潔凈能源的生物質(zhì)的利用,同熱解階段半焦的紅外譜圖分析得出殘余半焦中有特別是熱解、氣化、發(fā)酵等過(guò)程越來(lái)越受到人們的機官能團的變化規律,推測熱解過(guò)程中鍵斷裂機關(guān)注13。其中熱解是生物質(zhì)利用的重要組成部分,理。同時(shí)根據不同階段失重變化率,利用FW研究熱解反應的機理對提高熱解效果意義重大。由O1方法求算不同熱解階段的活化能,從而佐證木于生物質(zhì)組成復雜,其熱解過(guò)程中所發(fā)生的諸多物質(zhì)素熱解鍵斷裂的難易程度與復雜性理及化學(xué)反應,使得研究熱解反應機理的難度增加。許多學(xué)者采用“黑箱法”將研究重點(diǎn)放在生1實(shí)驗物質(zhì)熱解過(guò)程的原料和產(chǎn)物的物理化學(xué)性質(zhì)變化,1.1實(shí)驗樣品借此推斷熱解反應機理6。也有研究者對生物質(zhì)實(shí)驗所用原料是上海梯希愛(ài)化成公司購買(mǎi)的高內所含的某一成分的熱解反應進(jìn)行研究,再將不同純度脫堿木質(zhì)素。為了消除內擴散的影響,粒徑選組分的熱解過(guò)程進(jìn)行比較綜合,借此來(lái)推斷生物質(zhì)為<75gm。樣品的元素分析、工業(yè)分析以及基本熱解過(guò)程的機理78結構分析見(jiàn)表1。生物質(zhì)主要由纖維素、半纖維素、木質(zhì)素等組表1木質(zhì)素工業(yè)分析和元素分析結果成,它的熱解是這三種物質(zhì)熱解的綜合。纖維素是Table 1 Proximate and ultimate analyses of ligni生物質(zhì)的主要組成部分,由于其組成單一,故已有大量文獻對其熱解過(guò)程進(jìn)行了報道1。而木質(zhì)素/%(mass)Ultimate analysis/%(mass)Material的含量相對較低,但其熱解過(guò)程較為復雜,且可能Va Ad FCd Cd Hd Nd Oa+Sd與其他組分發(fā)生反應12,因此木質(zhì)素的熱解在生lignin80.89.210.046.994.310.3339.15物質(zhì)熱解過(guò)程中占有重要作用,對其熱解過(guò)程反應機理與動(dòng)力學(xué)的研究顯得十分必要。木質(zhì)素是一種含多個(gè)官能團的復雜有機物,圖木質(zhì)素的熱解過(guò)程有快速熱解與慢速熱解???為一種木質(zhì)素的特征結構。圖中可分解出木速熱解是在固定的熱解反應溫度下,瞬間打入反應質(zhì)素的主體結構單元,如圖2所示,由3種不同性物料,并在極短的停留時(shí)間內進(jìn)行快速反應。而慢質(zhì)的苯丙烷單體聚合而成,即松柏基醇型、香豆醇速反應是時(shí)間長(cháng)、溫度跨度大的反應過(guò)程。生物質(zhì)型和芥子醇型的慢速熱解反應具有大量的工業(yè)應用,如在生物質(zhì)12實(shí)驗儀器與方法炭化過(guò)程(活性炭工業(yè))、移動(dòng)床生物質(zhì)熱解制生實(shí)驗主要采用熱重差熱綜合熱分析儀(日本精物質(zhì)焦油過(guò)程等。大量文獻針對木質(zhì)素的慢速熱解工,TG/DTA6300)和紅外光譜儀(德國B(niǎo)RUL進(jìn)行了研究13。姚燕等(利用熱重紅外聯(lián)用對木CER, Tensor27)。質(zhì)素慢速熱解失重過(guò)程及熱解氣體進(jìn)行研究分析,采用程序升溫,分別在2,5,10,20,30求得木質(zhì)素熱解過(guò)程的活化能并得到了氣體產(chǎn)物的℃·min將木質(zhì)素從20℃升溫到1000℃,采用高變化規律。 Britt等1)利用紅外對木質(zhì)素慢速熱解純N2作為保護氣體,流量為300ml·min-1,試的氣體進(jìn)行了分析,得出低溫時(shí)木質(zhì)素的重整反應樣質(zhì)量在5~10mg,不同熱解階段固體樣品則在基本沒(méi)有發(fā)生,主要是側鏈的官能團發(fā)生斷裂生成氮氣氛下快速冷卻至室溫后分析。小分子氣體產(chǎn)物。潭洪等16利用紅外對木質(zhì)素熱木質(zhì)素與半焦產(chǎn)品的FTIR分析采用KBr固裂解過(guò)程中產(chǎn)生的焦油進(jìn)行了分析,得出焦油是含體壓片方法進(jìn)行分析,樣品與溴化鉀的質(zhì)量比為有甲氧基、烷基、羥基等官能團的苯酚和酸、酮類(lèi)1:100,在4000~400cm1光譜范圍內進(jìn)行掃描?;衔?是由含此類(lèi)官能團的木質(zhì)素熱解的產(chǎn)物。測試對象為升潟速率為1℃·mn-終溫分別在上述文獻大多針對反應生成的氣體和焦油進(jìn)行分120~880℃條中國煤化工析,而針對剩余半焦紅外的變化而剖析熱解過(guò)程鍵FTIR分.L.cNMH.mn的半斷裂機理的研究和分析相對較少。焦產(chǎn)品進(jìn)行分析,根據熱解過(guò)程中的TG和DTG曲第5期程輝等:木質(zhì)素慢速熱解機理1759H,COH OCHOHCOHH, COHOCHH,COH H.COoCHH cOHCH COO→ChCH,COOCHHaCOH COHH290HOCHH2COHOCH,HCOHHcOOCHH, COCHOH COH H COH H,COOCHH, COHHOCH,-CH-COOCHH COHoCHH- COCHOHH cOHOCH2-CH-CHo COH, COHH cOHOcH,一CH-CHOOCH,圖1木質(zhì)素的一種特征結構Fig. I A structure characteristic of lignCH- OHCH2OH2結果與討論2.1不同升溫速率下木質(zhì)素的熱解曲線(xiàn)對比圖3是升溫速率為10℃·min1時(shí)木質(zhì)素的CHTG曲線(xiàn)與DTG曲線(xiàn),根據TG和DTG曲線(xiàn)所對coniferylsinapyl應的失重階段,將DTG曲線(xiàn)出現的峰值劃分為4個(gè)部分,其失重率分別為3.1%,45%,0.7%圖2木質(zhì)素的基本結構單元Fig 2 Basic unit structure of lignin11.2%,總失重率為60%。根據失重過(guò)程所屬的溫度范圍,表明升溫過(guò)程中木質(zhì)素發(fā)生了自由水揮線(xiàn),將木質(zhì)素的慢速熱解過(guò)程分為不同的階段,分發(fā)過(guò)程、木質(zhì)素初次揮發(fā)過(guò)程與深度熱解過(guò)程。從別在不同階段結束的時(shí)間點(diǎn)結束反應,并即刻將半不同升溫速率下的DTG曲線(xiàn),可以更為清晰地發(fā)焦壓片放入紅外光譜檢測儀中進(jìn)行分析檢測。為了現初次熱解過(guò)程存在多個(gè)反應的復合,致使DTG更細致地研究熱解的過(guò)程,對120~585℃熱解階在該溫度范圍rV段增加了20,30,400,500℃4個(gè)溫度點(diǎn)的說(shuō)明木質(zhì)素初H中國煤化工肩峰和拖尾,CNMHG800℃時(shí)發(fā)生檢測的木質(zhì)素二次裂解所呈現的DTG峰形狀尖銳,則·1760·化工學(xué)報第64卷0.6 D TG△DTGB=10℃·min-10.480.3arCH, arC-C0.9600.7220040060080010001200圖3木質(zhì)素熱解TG/DTG曲線(xiàn)Fig 3 TG/DTG curves of lignin pyrolysis800-口2℃·min-1△10℃·min-160020℃min10.24 alcc v arc-cCH,☆30℃min圖5木質(zhì)素與反應后樣品FTIR分析(120~200℃)Fig 5 FTIR spectra of raw lignin and solid products afterpyrolysis at different temperature (120--200C)數處面內彎曲,1100~1020cm-1為直鏈C一C伸縮這說(shuō)明木質(zhì)素為含有多種官能團的復雜有機聚合圖4不同升溫速率下木質(zhì)素熱解DTG曲線(xiàn)物,其主要包含官能團為苯環(huán),CH3O一Fig 4 DtG curves of lignin pyrolysis varyingC=C,C-C,C-OH,這與文獻[18]報道及表with temperature at different heating rate2的木質(zhì)素的結構相吻合。說(shuō)明熱解過(guò)程相對單一2.2.2不同溫度反應后固體樣品紅外分析木質(zhì)且從DTG曲線(xiàn)對比(圖4)亦可看出,隨著(zhù)素的熱解是組成木質(zhì)素官能團的斷裂、揮發(fā)、重組熱解反應升溫速率的提高,木質(zhì)素的最大失重速率的過(guò)程。根據紅外光譜儀所檢測到的熱解過(guò)程中固增大,所對應的溫度點(diǎn)向高溫方向移動(dòng)。這是因為體官能團變化的規律,分析出木質(zhì)素熱解中價(jià)鍵斷升溫速率增加后,樣品顆粒內外的溫差變大,顆粒裂與重組,從而推測熱解反應的機理。的內側反應程度低于顆粒的外側部分。同時(shí)顆粒外對上述不同溫度區所產(chǎn)生的固態(tài)產(chǎn)品進(jìn)行紅外側熱解過(guò)程中所產(chǎn)生的氣體來(lái)不及擴散,可能對顆分析,升溫至120℃時(shí)的固態(tài)產(chǎn)物紅外譜圖如圖5粒內部產(chǎn)生一定的影響。升溫速率越大,熱解過(guò)程(b)所示,3420cm-1對應的—OH吸收峰明顯減中所產(chǎn)生的滯后現象越嚴重弱,而其他位置吸收峰的強度沒(méi)有變化,對應于自2.2不同階段半焦紅外分析由水的蒸發(fā)過(guò)程。2.2.1木質(zhì)素結構FTIR分析木質(zhì)素的紅外光當反應終溫從120℃變?yōu)?00℃時(shí)[固體紅外譜分析如圖5(a)所示。圖中顯示木質(zhì)素具有復雜如圖5(c)所示],除自由水的繼續脫除外,木質(zhì)吸收峰存在,其中344cm1對應的峰為—OH的素結構發(fā)生了一定的變化,如代表2934cm-為芳伸縮振動(dòng)峰,2934cm-為芳香族-CH3不對稱(chēng)伸香族—CH振動(dòng)峰有增強趨勢,這可能由于與芳縮振動(dòng)峰,1610~1370cm-1為芳環(huán)CC伸縮,環(huán)連接的長(cháng)的中國煤化工新的苯甲基1470~1430cm-1和1445~1430cm-1對應的是鍵。而900~HCNMHG的多個(gè)官能CH3O一伸縮,1330~900cm-1為芳環(huán)=C—H團的吸收峰則變成了990cm-1的烯烴CH2伸縮振第5期程輝等:木質(zhì)素慢速熱解機理·1761·動(dòng)峰、1100cm-1對應的C-0C鍵伸縮振動(dòng)峰,中,如圖7所示,木質(zhì)素半焦的官能團變化呈現出1190cm-1對應的芳香醚伸縮振動(dòng)峰,1430cm-1的定的規律。620cm-對應的脂肪族C—C伸縮振脂肪族的C一H非對稱(chēng)彎曲和1640cm-1對應的不動(dòng)開(kāi)始逐漸減小。1100cm-1對應的C—O—C鍵伸飽和CC基團伸縮振動(dòng)。說(shuō)明溫度從120℃到縮振動(dòng)呈現先增加后降低的變化規律,表明木質(zhì)素200℃的上升過(guò)程中,復雜的有機木質(zhì)素聚合結構的炭化過(guò)程使得碳氧醚鍵的吸收強度增加,而后隨已經(jīng)慢慢發(fā)生變化,少數苯環(huán)周?chē)B接的長(cháng)的碳著(zhù)反應溫度增加,碳氧醚鍵發(fā)生部分裂解而降低;鏈斷裂,取而代之的是短的化學(xué)鍵連接在苯環(huán)周?chē)?40cm烯烴CH2變角繼續增加,1640cm1對形成相對較小的木質(zhì)素分子。應的不飽和C—C鍵伸縮振動(dòng)也有增加趨勢,說(shuō)溫度從200℃升高到400℃的熱解反應過(guò)程中,明熱解過(guò)程使得原有的活性基團裂解產(chǎn)生新自由反應后固體紅外譜圖如圖6所示。620cm對應的基,同時(shí)半焦中碳氫鍵數量增加;3420cm對應脂肪族CC伸縮振動(dòng)沒(méi)有發(fā)生明顯變化,110的—OH吸收峰有增加趨勢,則可能與木質(zhì)素熱解cm-1對應的C_OC鍵伸縮振動(dòng)逐漸減小;后,半焦吸水導致的吸收峰強度變化有關(guān)。上述現1400~1600cm-1對應的芳香族的C=C,C-C象表明原體系中的舊化學(xué)鍵繼續斷裂,在熱解過(guò)程C-H等逐漸消失,變成了1420cm-烯烴CH2變中由舊鍵斷裂而成的新鍵所重組的一些化合物也逐形振動(dòng)和1640cm-對應的苯環(huán)CC鍵伸縮振動(dòng),漸在發(fā)生揮發(fā)析出。而且這兩種官能團的峰強呈上升的趨勢。說(shuō)明在400℃200℃到400℃的升溫范圍內,苯環(huán)周?chē)B接的些官能團繼續消失,取而代之的是揮發(fā)性的烯烴CH2,不飽和C=C鍵。官能團的斷裂和重組同時(shí)在發(fā)生,而且種類(lèi)和強度也發(fā)生了很大的變化當溫度繼續升高,從400℃升至585℃的過(guò)程T0.9300℃(b)0.69alC-CC-0-C-OH4000wavenumber/cm-l圖7反應后樣品FTIR分析(400~585℃)0400℃Fig 7 FTIR spectra of solid products after0.69pyrolysis(400—585℃)alC-CarC-C綜合熱解開(kāi)始到反應溫度為585℃的過(guò)程可arCH,知,熱解過(guò)程中木質(zhì)素的結構發(fā)生了顯著(zhù)變化,苯0.23環(huán)上連接的許多官能團發(fā)生斷裂,并進(jìn)行重組或直4000wavenumber/接形成新的化合物(氣體或焦油),或是殘留在半圖6反應后固體樣品FTIR分析(200~400℃)焦中,使得中國煤化工明顯的變化。Fig 6 FTIR spectra of solid products after在固體產(chǎn)物中CNMHG現了脂肪族的pyrolysis(200-400℃)C-C,COC,脂肪族C一H等,而原有的官1762化工學(xué)報第64卷585℃o 1110cm☆1640cm030.7710℃600圖9不同波數吸收強度隨溫度變化0.7Fig 9 Effect of temperature on absorption intensityunder different wave number880℃10的變化趨勢,如圖9所示。脂肪族C一C伸縮振動(dòng)(620cm-1)在熱解階段隨溫度增加呈現先增強后arC-C0減弱的變化趨勢,在400~500℃吸收強度出現最aIC-CH?大值,表明在低溫熱解階段主要發(fā)生大分子木質(zhì)C-0-C素裂解為小分子碎片,而在高溫階段小分子碎片2000wavenumber/cm-l進(jìn)一步發(fā)生碳氫化合物與本體之間鍵的斷裂圖8反應后樣品FTIR分析(585~880℃)揮發(fā)。Fig 8 FTIR spectra of solid pro碳氧醚鍵C-OC(1110cm-1)經(jīng)歷了兩次after pyrolysis (585--880C)先增強后減弱的過(guò)程,兩次的極大值峰分別出現在能團如芳香族的一OH,C-H減弱,CH3O一和200℃和500℃。表明在木質(zhì)素裂解初始階段含氧C-C消失。說(shuō)明木質(zhì)素的熱解過(guò)程是一個(gè)舊鍵斷自由基形成,并迅速與碳自由基結合形成醚鍵,導裂,揮發(fā),新鍵形成與重組為新化合物的過(guò)程。致醚鍵的吸收在200℃達到最大值;而隨著(zhù)熱解溫當溫度繼續升高至710℃和880℃時(shí),如圖8度升高,醚鍵斷裂形成碳氧化合物而揮發(fā)或重組。所示,木質(zhì)素半焦的紅外結構并沒(méi)有發(fā)生明顯變這也說(shuō)明碳氧自由基與含碳正離子具有很強的結合化。620cm-1對應的脂肪族CC伸縮振動(dòng),1100能力,以致在最終熱解階段仍殘留有大量的醚鍵化cm-1對應的C—OC鍵伸縮振動(dòng),1200cm1對合物。應的芳香醚,1640cm-1對應的苯環(huán)C—C鍵伸縮烯烴CH2變形振動(dòng)(1420cm-1)在200~振動(dòng),3440cm-1所對應的—OH伸縮振動(dòng)峰均隨40℃區間增加緩慢,在400℃之后增大趨勢明顯溫度升高而逐漸減小,說(shuō)明熱解過(guò)程隨著(zhù)反應溫度可能發(fā)生有機化合物的脫氫縮聚反應,使碳碳雙鍵的升高而逐步加深。區別于以上吸收峰強度變化,吸收強度逐漸增加。而后期則主要由于苯環(huán)的斷裂在860cm-對應的芳香族的C=C鍵,1425cm-1產(chǎn)生新的雙鍵。代表芳烴C—C鍵伸縮振動(dòng)(1640對應的烯烴CH2變形振動(dòng)反而增強。芳香族cm-1)的吸收峰強度隨反應溫度的增加呈現先降C鍵峰強的增加可以推斷是因為隨著(zhù)溫度的低后增加再降低的趨勢。初始的降低表明木質(zhì)素中升高,芳香環(huán)發(fā)生了斷裂重組,組成了更加牢固穩含苯環(huán)化合物(酚類(lèi)、苯甲氧基化合物等)的揮定的多核芳香聚合物,而脂肪族C—H的增加是因發(fā),而后期先增加后降低則表明芳烴的縮聚與裂解為芳環(huán)周?chē)B接的脂肪基團斷裂重組合并,組成成炭過(guò)程。對應的—OH的吸收峰(3420cm1)了新的脂肪烴。99cm-對應的芳香烴C一H面內強度先減弱,后增強再減小的過(guò)程包含了自由水的彎曲峰并沒(méi)有發(fā)生明顯的變化,也證明裂解后期多蒸發(fā)、羥基斷中國煤化工環(huán)芳香聚合物的存在。從上述分CNMHG始到120℃,綜合對比反應過(guò)程中不同波數吸收強度隨溫度除了3440cm1對應的一OH鍵發(fā)生了減弱外,其第5期程輝等:木質(zhì)素慢速熱解機理·1763他幾種官能團的強度基本沒(méi)有發(fā)生改變。這也證明2℃·min-1了120℃之前主要發(fā)生的是自由水的揮發(fā)脫出反o5℃,min應。而從120℃到880℃,各官能團的強度都發(fā)生20℃·m了不同的變化,說(shuō)明這一反應溫度段為木質(zhì)素熱06解價(jià)鍵斷裂的主要過(guò)程。舊的價(jià)鍵不斷斷裂重組揮發(fā),新的斷裂形成,并再次發(fā)生斷裂揮發(fā)和重組。當溫度低于710℃時(shí),主要發(fā)生苯環(huán)周?chē)瘜W(xué)鍵的斷裂脫出;當溫度超過(guò)700℃時(shí),芳香族化合物在苯環(huán)周?chē)瘜W(xué)鍵斷裂揮發(fā)的同時(shí),苯環(huán)鍵發(fā)生聚合反應,形成新的多核芳烴化合物。隨100200300著(zhù)溫度的進(jìn)一步升高,進(jìn)而縮聚產(chǎn)生無(wú)定形結(a)120-600℃構碳。2.3反應機理推測結合圖3所示的木質(zhì)素熱解階段的劃分,4個(gè)△10℃.min-1☆20℃·min1不同的反應截止溫度下的木質(zhì)素半焦的FTIR分析06及構成木質(zhì)素基本單體的化學(xué)結構,推測木質(zhì)素的熱解過(guò)程可能由以下3個(gè)部分組成:(1)自由水的804揮發(fā)階段;(2)苯環(huán)周?chē)B官能團的斷裂及揮發(fā)分之間的重組;(3)苯環(huán)裂解揮發(fā)及多核芳烴聚合碳化過(guò)程。120~710℃h20+ CH2-ch-r+1050goinC—C-R+CH3-OCH2R(b)600—1000℃R圖10不同升溫速率下轉化率與溫度的關(guān)系710~880℃Fig 10 Effect of temperature on conversionat different heating rate in TGpolyaromatic hydrocarbon+C-CR+ CH2-CH-R+CH3-0--CH2-R階段的轉化率與溫度關(guān)系圖,圖示表明隨著(zhù)升溫速率增加,熱解反應溫度偏向高溫區。將圖中相同轉2.4反應機理佐證不同熱解裂解過(guò)程必然導致其具有不同的反應化率下對應的溫度與升溫速率關(guān)系按照FWO公活化能,利用 Flynn-wa- Ozawa方法,根據不同式進(jìn)行線(xiàn)性擬合得到1g與1/T的關(guān)系,如圖11所示。的升溫階段的失重速率,求解相應的木質(zhì)素熱解活在不同的轉化率下,lgB與1/T的擬合線(xiàn)性度化能。FWO法是一種等轉化率積分法,用失重均超過(guò)0.9,表明FWO方法能很好地求算熱解率對溫度積分,再聯(lián)立轉化率函數,即可得到升溫不同階段的活化能。由圖11還可以看出根據擬合速率對時(shí)間的近似線(xiàn)性關(guān)系,利用直線(xiàn)斜率求解活直線(xiàn)的斜率求算各轉化率條件下的活化能,低溫熱化能解階段活化能在62~66kJ·mol1,高溫熱解階段Igp= lg[AE/RG(x)J-2.315-0.4567E/RT活化能在126~143kJ·mol-1?;罨艿牟町愓f(shuō)明當xz取定值時(shí),不管G(x)形式如何,它總是常在兩個(gè)溫度階段熱解反應的區別,以及熱解機理推數,同時(shí)A、E、R的值均為不隨溫度和轉化率論的合理性。對不同轉化率下的熱解反應活化能進(jìn)(x)變化。對不同升溫速率下的TG曲線(xiàn)進(jìn)行等轉行平均化處理后,得到120~600℃和600~1000℃化率劃分,計算相同轉化率x時(shí)的T的值,由1g的反應活化能分別為64k,mo和132k對1/T線(xiàn)性關(guān)系所對應的斜率可求出在該轉化率mol-,在P中國煤化工質(zhì)慢速熱解反(x)時(shí)的活化能(E)值。應活化能范CNMHG熱解過(guò)程的劃圖10是120~600℃和600~1000℃兩個(gè)熱解分與機理的推測準確可行。1764·化工學(xué)報第64卷a10%References[1] Zhang Jizhuang(張紀莊). 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