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玉米芯热解及过程分析

曹 青 鲍卫仁 吕永康 谢克昌

曹 青, 鲍卫仁, 吕永康, 谢克昌. 玉米芯热解及过程分析[J]. 燃料化学学报(中英文), 2004, 32(05): 557-562.
引用本文: 曹 青, 鲍卫仁, 吕永康, 谢克昌. 玉米芯热解及过程分析[J]. 燃料化学学报(中英文), 2004, 32(05): 557-562.
CAO Qing, LÜ Yong-kang, XIE Ke-chang, . 玉米芯热解及过程分析[J]. Journal of Fuel Chemistry and Technology, 2004, 32(05): 557-562.
Citation: CAO Qing, LÜ Yong-kang, XIE Ke-chang, . 玉米芯热解及过程分析[J]. Journal of Fuel Chemistry and Technology, 2004, 32(05): 557-562.

玉米芯热解及过程分析

详细信息
  • 中图分类号: TK6

玉米芯热解及过程分析

  • 摘要: 研究了农业废弃物玉米芯热解过程中气、液、固三相产率与裂解温度的关系;气相组成、液相组成与温度的关系,以及热解过程的机理。实验表明,在350℃~400℃,气相成分主要是CO2、CO所占比率为95%;随着温度的升高,H2、C2H4、CH4等气体的比率逐渐增高,CO、CO2的体积分数在逐渐降低。在450℃~500℃,CO、H2所占的比率达50%。GCMS,IR分析表明,裂解过程产生的液体主要是由含氧的化合物酚、呋喃及其衍生物组成;低温有利于酚类质量分数的增加,高温有利于4-乙基-2-甲氧基-苯酚、2-甲基-苯酚的增加;采用TGA分析,建立了热解过程的动力学方程,得到了热解过程的反应机理,即热解过程有两个分解阶段,在不同温度段具有不同的反应规律。在211℃~290℃具有三级反应的特征,其活化能为121.4kJ·mol-1;在290℃~418℃表现为0.5级反应的特征,其活化能为105.7kJ·mol-1。
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出版历程
  • 收稿日期:  2003-08-09
  • 修回日期:  2004-05-20
  • 刊出日期:  2004-10-30

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