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时间:2019-05-07
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1、第一章炼焦用煤的性质及分类1.煤是怎样形成的?自然界的煤分为三大类:腐植煤、残植煤和腐泥煤。这里主要说腐植煤。煤是由植物变成来。①在漫长的地质年代中,在多水缺氧的情况下,堆积在水中的植物残骸受一种“厌氧细菌”的作用,脱去不稳定的含氧物质,使残留物的氧和氢的含量减少,碳含量相对增高。与此同时,植物残骸还受其他生物化学作用,产生大量的腐植酸和沥青类物质。这种既含有植物残骸未被分解的族组成部分,又含有腐植酸,而且碳含量比植物残骸高、水分比较大的物质称为泥炭。②在地热和压力的作用下,使泥炭中的腐植酸转变为腐植质,腐植质进一步受压力和温度的腹胀,使得大分子缩合和芳构化程度提高,C/H原子
2、比增大,氢和氧的含量减少,久而久之泥炭全部转变为变质程度不同的煤。2.什么是变质程度?变质程度与各种煤的关系如何?泥炭经压力、地热作用的大小,以及受作用的地质年代的长短的综合称为变质程度。通常,含碳量(C%)的多少能反映煤的变质程度的高低。C%:泥炭:50~60%;褐煤:60~74%;烟煤:74~90%;无烟煤:90~98%3.煤是由哪些物质组成的?煤主要由C、H、O、N、S和一些稀有元素和矿物质组成。4.什么是官能团、脂肪族化合物、芳香族化合物、芳烃基、杂环化合物、烷烃、烷基、缩聚反应、聚合反应、缔合反应和芳构化?官能团:煤结构内存在一些能反映某些物质特殊性质的原子团。脂肪族
3、化合物:分子中碳原子呈下链状结合的化合物。芳香族化合物:分子中含有一个或多个苯环的化合物。芳烃基:芳香烃分子中的核失掉一个或几个氢原子后剩余的部分。杂环化合物:分子中由碳原子和氧、氮、硫等其他原子形成的环状结构的化合物。烷烃:分子中碳原子间只有单键结构的开链饱和烃。烷基:烷烃分子中少掉一个氢原子剩余的部分。缩聚反应:单体相互化合成高分子化合物,同时析出某些低分子产物的反应。聚合反应:一种单体或多种单体彼此加成而生成聚合物的反应。缔合反应:同种分子间不改变化学性质的可逆结合。芳构化:主要指环烷烃或烷烃转变为芳香烃的过程。5.什么是煤的岩相组分?用肉眼或放大镜观察煤时,根据煤的光泽
4、、颜色、断口和硬度等外表牲,可以把煤分为四种宏观组分:镜煤、亮煤、暗煤和丝炭。这四种宏观组分称为煤的岩相组分。6.各岩相组分具有什么特性?岩相组分宏观组分颜色光泽断口硬度镜煤均一呈黑色光泽强平滑如玻璃状性脆易碎亮煤非均一呈黑色有光泽光滑均匀脆易磨碎暗煤非均一无光泽性硬且韧丝炭均一呈黑色有丝娟的光泽结构呈纤维状性脆易碎bf918d29c761b3ace4d8e241556f1dff.doc第31页1.煤的岩相组分是怎样形成的?在泥炭化过程中,植物的残骸由于受到不同的积水条件、堆积环境以及不同的生物化学作用,发生所谓“丝炭化过程”和“凝胶化过程”,结果形成不同的初生的岩相组分结构。
5、如果在这个时候转入煤化作用阶段的话,这些初生的岩相组分则开始固定化,直到烟煤阶段才具备典型的煤岩组分,并随着变质程度加深,逐渐改变各岩相组分的外貌和结构。2.什么是丝炭化过程和凝胶化过程?植物的组织在短时间少水需氧的条件下,由于“喜氧细菌”作用而发生了不完全分解,细胞腔内不稳定的原生质首先受到破坏而消失,但细胞壁仍然保存着;当环境变成多水乏氧的情况时,已经受到较深氧化作用的细胞壁就难以被破坏,因而完整地保存着,以后就转变为丝炭。这种需氧和乏氧交替形成丝炭的过程称为丝炭化过程。植物的残骸在多水乏氧的条件下,细胞内的原生质由于稳定性差很快就消失,细胞腔变成中空状。由于细胞壁浸在水中
6、,木质和纤维素吸水和水解作用渐渐膨胀成冻胶状物质,使细胞腔缩小形成木煤。然后,细胞壁继续膨胀,以至使形成的冻胶状物质流散开来,填满细胞腔形成木镜煤。以后直到细胞腔完全被填满,细胞组织完全消失,变成既无细胞腔又看不出结构的均一的显微组分为止。这种在完全乏氧的条件,植物的组织经过木煤、木镜煤、镜煤的过程称为凝胶化过程。3.什么是煤的显微组分?它们是怎样分组的?在显微镜下观察煤的薄片或光片时,观察到的煤的有一定特征的微细结构称为显微组分。显微组分分为三组:镜煤类物质、角质类物质,丝炭类物质。4.各显微组分的组成和特性如何?显微组分组成透射随变质程度加深特性镜煤类物质结构镜煤、均一镜煤
7、和凝胶化基质红色而加深煤中的粘结成分角质类物质孢子、花粉角质、树脂树皮等有形物黄色红色有粘结,易挥发丝炭类物质丝炭和不透明基质不透明黑色不粘结5.什么是定型体和基质?定型体是指具有一定的化学稳定性,保持植物残骸原来结构和形态的显微组分,如角质类物质。基质是指在显微镜下看到的植物残骸的分解的产物,它已失去原来的形状,没有结构形态。基质分透明基质和不透明基质两类。透明基质的性质与镜煤相似,一般具有很好的粘结性。不透明基质与丝炭相似,粘结性很差。6.煤的显微组分与粘结性的关系如何?显微组分组成粘结
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